Apontamentos, resumos, trabalhos, exames e problemas de Física

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Sistemas de Iluminação Residencial: Tipos de Lâmpadas e Dimerização

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Sistemas de Iluminação Residencial

Tipos de lâmpadas e dimerização

É considerado sistema de iluminação elétrica todas as luminárias ou equipamentos de iluminação que contêm lâmpadas e são alimentados por energia elétrica;

As lâmpadas podem ser ligadas através de controle liga/desliga ou por meio de dimerização.

Mais quais lâmpadas usar na:

  • Sala;
  • Cozinha;
  • Banheiro;
  • Área externa;
  • Quarto
  • Escritório.

26/03/17

Lâmpadas de Incandescência

É dividida em: filamento de tungstênio geralmente, ampola e gás de preenchimento inerte normalmente azoto;

Quanto maior for a temperatura do filamento maior será a luminosidade da lâmpada;

Baixa eficiência energética;

Características: luz amarela, emite calor, boa para reproduzir cores...

Não é... Continue a ler "Sistemas de Iluminação Residencial: Tipos de Lâmpadas e Dimerização" »

Motores de Indução Monofásicos (MIM) e Dinâmica de Motores CC

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Princípio MIM: a partir da teoria de campos girantes, gera conj mec. Como é 1p, é ind uma FEM pulsante na maq. Com uma comp p frente e uma p trás. Na cond de repouso n ha fem, e o conj é nulo. Nesse motor as corrents ind n sao defasadas 120, nesse caso as correntes sao geradas por pulsaçoes de 1p. Com o incremento na vel, a fem p frente se torna mais significativa que a fem p trás, dando ao motor caract de um mit.


3 tipos de mim: fase dividida- ha um enr aux que esta defasado em relacao ao enr princ em 90 el. O enr aux possui maior razaoentre resist e reat que o enr princ, apresentando I aux adiantada em relaçao a principal. Qnd o rot acel e chegar a +-75% da vel nom, o enr aux é desconec.
cap de partida- é um motor de fase dividida,
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Interações da Radiação Eletromagnética com a Matéria e Conceitos Físicos

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Como a Radiação Eletromagnética Interage com a Matéria

  • Efeito Fotoelétrico (Fotão remove um elétron de um átomo; Toda a energia do fóton é transferida para o elétron; Elétron interage com outros átomos)
  • Efeito Crompton (Fotão interage com um elétron; Parte da energia do fóton é convertida em energia cinética do elétron)
  • Produção de Pares Elétron-Posítron (Interação de um fóton com um núcleo atômico; Fotão transforma-se em elétron + pósitron)

No Contexto da Dosimetria Radiológica

  • Dose Equivalente: Deq = D x FQ / A mesma quantidade de dose equivalente produz o mesmo efeito biológico, independentemente do tipo de radiação.
  • Dose Efetiva (Soma das doses equivalentes ponderadas por fatores para os diferentes tecidos).
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Mecânica Clássica: Conceitos Fundamentais e Aplicações

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Os métodos do trabalho virtual e da energia potencial mínima estão intimamente relacionados e são normalmente usados para investigar a estabilidade de posições de equilíbrio de um corpo ou sistema de corpos, sem a consideração de todas as forças que agem sobre o sistema. São também usados para provar teoremas e derivar equações empregadas em mecânica avançada.

Deslocamento Angular

O deslocamento angular de um corpo rígido é definido como a variação da posição angular de uma linha sobre o corpo.

Trabalho em Molas

Observando-se o trabalho realizado por um corpo sobre uma mola e o trabalho realizado pela mola sobre o corpo, pode-se afirmar que terão mesma grandeza, mas sinais opostos.

Posição Instantânea de uma Partícula

A... Continue a ler "Mecânica Clássica: Conceitos Fundamentais e Aplicações" »

Conceitos e Mecanismos de Propagação de Ondas de Rádio

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Conceitos Fundamentais de Ondas

Frente de Onda: Superfície esférica em torno de uma fonte onde as intensidades e fases dos campos elétrico e magnético são as mesmas em todos os pontos.

Onda Plana: Região suficientemente distante da fonte onde as superfícies esféricas são tão grandes que podem ser consideradas planas e os campos elétrico e magnético possuem valores constantes.

Onda Guiada e Onda Não Guiada: As ondas guiadas carregam energia ao longo de linhas de transmissão ou outras estruturas que orientam o seu trajeto. As ondas não guiadas carregam energia através do espaço aberto.

Polarização da Onda Eletromagnética (OEM)

Polarização da OEM: Maneira como os campos elétrico e magnético se orientam no espaço onde as ondas... Continue a ler "Conceitos e Mecanismos de Propagação de Ondas de Rádio" »

Análise do Eletrocardiograma (ECG)

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Dextrocardia

Na derivação DI, a onda P é obrigatoriamente positiva. O aparecimento de uma onda P negativa nesta derivação poderá ocorrer na dextrocardia anatômica, na dextrocardia técnica e no ritmo auricular esquerdo.

A dextrocardia anatômica caracteriza-se por anatomicamente o coração se localizar na região precordial direita e não no precórdio esquerdo, como acontece normalmente. A aurícula direita encontra-se do lado esquerdo e a esquerda no lado direito.

Esta variante anatômica não produz qualquer alteração cardíaca, mas em DI a onda P, onda T e QRS apresentam-se invertidas (negativas), em aVR a onda P, a onda T e QRS apresentam-se positivas, nas derivações precordiais (de V1 para V6) os potenciais são cada vez mais... Continue a ler "Análise do Eletrocardiograma (ECG)" »

Guia Técnico: Soldagem a Arco, MIG/MAG e Resistência

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Cite quais os tipos de soldagem por resistência:

R. Ponto, projeção, costura e topo.

Descreva de maneira resumida o processo de Soldagem a arco elétrico com eletrodos revestidos.

R.

  • Preparação do material (deve estar isento de graxa, óleo, óxidos, tintas, etc.);
  • Preparação da junta;
  • Preparação do equipamento;
  • Abertura do arco elétrico;
  • Execução do cordão de solda;
  • Extinção do arco elétrico;
  • Remoção da escória.

Cite quais os componentes do processo de Soldagem a arco elétrico com eletrodos revestidos.

R. Revestimento, alma, gases de proteção, poça de fusão, metal de base, metal de solda e escória sólida.

Cite os principais componentes da máquina de solda.

R. Chave de potência, botão liga/desliga, cabo terra com grampo e cabo... Continue a ler "Guia Técnico: Soldagem a Arco, MIG/MAG e Resistência" »

Escoamento

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Calcular a vazão de um fluido que Escoa por uma tubulação com uma velocidade média de 1,4 m/min., Sabendo-se que a área da seção da tubulação é igual a 4200cm².





2-Calcular O volume de um reservatório, sabendo-se que a vazão de escoamento de um líquido é igual a 5 l/s. Pára encher o reservatório totalmente são necessárias 2 horas.


3-No tubo da figura a seguir, determine:

a)a Vazão em volume

b)a Velocidade de escoamento na seção (2);

c)a Vazão mássica se o Fluido é incompressível e possui ρ= 1200 Kg/m³







4-A Vazão volumétrica de um determinado fluído é igual a 100 l/s. Determine a vazão Mássica em Kg/m³ desse fluído, sabendo-se que a massa específica do fluído é 0,08 g/cm3.





-Ar escoa num tubo convergente. A área... Continue a ler "Escoamento" »

Guia Completo de Tecidos: Tipos, Características e Acabamentos

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1. Qual tecido teria mais "movimento"?

Construção tela, fibras de algodão, baixa densidade, fios retorcidos com titulagem Ne alta (CERTO)

2. Entretela, Tricô, Jacquard, respectivamente, podem ser do tipo de tecido:

Malha, Malha, Malha (CERTO)

3. Um tecido plano de construção tela é mais indicado para peças de vestir superior, como uma camisa. Por quê?

Porque a exigência de resistência à tração é menor do que em peças de vestir inferior (CERTO)

4. Acabamentos de superfície dão aos tecidos características técnicas exclusivas, tais como:

Repelência à manchas, insetos, água ou óleo (CERTO)

5. Uma calça irá se desgastar mais nas entrepernas se o ligamento do tecido for:

Sarja (CERTO)

6. Tela, Sarja e Cetim são ligamentos de tecidos:
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Exercícios Resolvidos de Física e Matemática Aplicada

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Problema 1: Movimento de Bloco com Atrito em Superfície Horizontal

Um bloco de massa 10 kg (utilizado no cálculo da energia cinética) ou 15 kg (implícito no cálculo da força normal) move-se em uma superfície sob a ação de uma força de 80 N (utilizada nos cálculos) que forma um ângulo de 60° com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é de 0,400. Determine a velocidade final do bloco, partindo do repouso, após um deslocamento de 20 m.

Resolução:

Cálculo do Peso (P):

P = m · g → 10 kg · 10 m/s² → P = 100 N

Cálculo da Força Normal (N):

N + F sen(60°) = P

N + 80 N · sen(60°) = 150 N (Assumindo P = 150 N para esta etapa)

N ≅ 30,7 N

Cálculo da Força de Atrito (Fat):

Fat = μ · N → 0,... Continue a ler "Exercícios Resolvidos de Física e Matemática Aplicada" »