Questões de Concurso sobre Cargas Elétricas e Eletrização

 
 
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A Figura mostra um dipolo elétrico. A orientação do campo elétrico resultante no ponto P, situado na mediatriz do segmento da reta que liga as duas cargas, é :


Imagem associada para resolução da questão


A

↑


B

↓


C

→


D

←


E

O campo elétrico é nulo no ponto P.

Considerando que no SI – Sistema Internacional de Medidas estão definidas as Grandezas, as Unidades e Padrões de medida, qual a unidade que é utilizada para a carga elétrica?


A

ampere


B

coulomb


C

volt


D

watt


E

ohm

Quando uma fonte pontual de luz monocromática está a uma distância de 0,2 m de uma célula fotoelétrica, o potencial de corte e a corrente de saturação são, respectivamente, 0,6 V e 18,0 mA. Se a mesma fonte for colocada 0,6 m distante da célula fotoelétrica,


A

o potencial de corte será 0,06 V.


B

o potencial de corte será 0,2 V.


C

o potencial de corte será 0,6 V.


D

o corrente de saturação será 9,0 mA.


E

o corrente de saturação será 18,0 mA.

Um fóton com energia de 10,2 eV colide inelasticamente com um átomo de hidrogênio estacionário que se encontra no estado fundamental. Depois de um intervalo de tempo da ordem de microssegundos, outro fóton com energia de 15 eV colide inelasticamente com o mesmo átomo de hidrogênio. Instrumentos são utilizados para observar o resultado dessas interações. Em um detector será observado


Dado: Níveis de energia do átomo de hidrogênio,



A

um fóton com energia de 10,2 eV e um elétron com energia cinética de 1,4 eV.


B

um fóton com energia de 15 eV e um elétron com energia cinética de 1,8 eV.


C

um fóton com energia de 10,2 eV e outro fóton com energia de 1,4 eV.


D

dois fótons com energias de 1,4 eV.


E

dois fótons com energias de 10,2 eV.

Analise o gráfico abaixo.


Imagem associada para resolução da questão

Suponha que uma descarga atmosférica (raio) transferiu cargas positivas da nuvem para o solo de acordo com o gráfico da corrente elétrica (em quiloamperes) em função do tempo (em microssegundos) mostrado na figura acima. Com uma duração de apenas 60μs, esse fenômeno transferiu ao solo uma carga elétrica total, em coulombs, de:


A

1,9


B

1,4


C

0,96


D

0,26


E

0,13

A lei de Ohm é definida por: A resistividade (ou a condutividade) de um material é independente da intensidade, direção e campo elétrico. Essa é uma lei aplicável para alguns elementos apenas. Assinale a alternativa correta sobre materiais ôhmicos ou não:


A

Os metais seguem a lei de Ohm pois possuem elétrons livres na camada de condução que se move através do material condutor


B

A condução elétrica pode aumentar se houver aumento da temperatura, se houver impurezas no metal ou deformando-o


C

A resistividade de um material pode ser medido com o aumento da corrente elétrica e medição do campo magnético gerado


D

Dispositivos não-ôhmicos não possuem resistência à passagem de corrente elétrica

Considere uma região do espaço em que o potencial elétrico é dado por U(x, y, z)=b(−x2/2−y2/2−z2/2), onde x, y e z são coordenadas de posição e b é uma constante. Uma carga puntiforme q na presença deste potencial elétrico sofre uma força dada por


A

qbi+qbj+qbk.


B

−qbi−qbj−qbk.


C

qbxi+qbyj+qbzk.


D

−qbxi−qbyj−qbzk.

Três cargas elétricas de mesmo módulo estão fixas e perfiladas como mostra a seguinte figura.


Imagem associada para resolução da questão


As distâncias entre as cargas negativas é 2d e a distância entre a carga positiva e as negativas é d. Considerando-se 0 a permissividade elétrica, é correto afirmar que a energia elétrica dessa configuração é


A

q2/20d.


B

3q/40d.


C

−3q2/80d.


D

−q2/40d.

Atente para a seguinte figura que representa uma peça metálica de forma irregular, oca, com uma carga líquida igual a +22⨉10-6C.


Imagem associada para resolução da questão


Na cavidade do condutor, essa peça possui uma carga Q = −12⨉10-6C isolada. Considerando-se a permissividade elétrica 0 na cavidade e R a distância da carga interna ao ponto P que fica no interior da parte metálica, é correto afirmar que o campo elétrico em N/C no ponto P é


A

34⨉10-6/20R.


B

zero.


C

+10⨉10-6/0R2.


D

44⨉10-6/0R2.

Disjuntor é um interruptor automático, cuja função básica é a de detectar sobrecarga da corrente que ultrapasse o adequado para o circuito, interrompendo-a imediatamente antes que os seus efeitos térmicos e mecânicos possam causar danos à instalação elétrica. Considere que em uma residência, a voltagem é de 120 V, e o disjuntor instalado na entrada de eletricidade suporte uma corrente elétrica de até 20 A. Se nesta residência um ferro elétrico de potência igual a 1100 W estiver ligado, no máximo, quantas lâmpadas de potência igual a 100 W podem ser ligadas simultaneamente, sem que o disjuntor desarme?


A

10 lâmpadas.


B

11 lâmpadas.


C

12 lâmpadas.


D

13 lâmpadas.


E

14 lâmpadas.

Num sistema constituído por duas cargas elétricas pontuais de módulos diferentes, a soma delas é Q. Cada uma dessas cargas é repelida pela outra por uma força F. Considerando que as cargas estão separadas por uma distância x, assinale a alternativa que apresenta a expressão que determina corretamente a maior carga q entre as duas. (Nas expressões abaixo, k é a constante elétrica).


A

q = +


B

q = -.


C

q = +


D

q = +


E

q = -

Observe a sequência a, b, c e d mostrada na figura.


Imagem associada para resolução da questão


O(s) nome(s) do(s) tipo(s) de eletrização, experimentada pelos corpos A e B, inicialmente neutros, é (são)


A

atrito e indução.


B

atrito.


C

contato e indução.


D

contato.


E

indução.

Três cargas elétricas puntiformes Q1 = 1,0 µ C, Q2 = - 4,0 µ C e Q3 = 3,0 µ C estão sobre um plano cartesiano nos pontos (6,0 ; 8,0), (3,0 ; 8,0) e (6,0 ; 5,0), respectivamente. Considerando que as coordenadas dos pontos estão dadas em centímetros e que as cargas estão no vácuo (K = 9,0 ×109 N.m2/C2), a direção da força resultante exercida pelas cargas Q2 e Q3 sobre a carga Q1 forma com o eixo X um ângulo cujo cosseno é igual a


A

-0,10.


B

-0,30.


C

-0,40.


D

-0,60.


E

-0,80.

Considere o sistema de esferas concêntricas mostrado na figura abaixo. A esfera mais interna é feita de um material isolante, com uma densidade de carga (região 1). As regiões 2 e 4 estão vazias. A região 3 é uma casca esférica condutora com carga Q. Q e são positivos.

Imagem associada para resolução da questão

O campo elétrico é nulo


A

na região 1.


B

na região 2.


C

na região 3.


D

nas regiões 2 e 4.


E

nas regiões 1 e 3.

Durante um experimento de eletrização, um bloco metálico adquire uma carga de +14,56 nC.

Sobre esse sistema, pode-se afirmar que o:


A

processo descrito corresponde à eletrização por atrito.


B

processo descrito corresponde à eletrização por contato.


C

bloco metálico ganha 9,1x1010 elétrons para obter a carga.


D

bloco metálico perde 9,1x1010 elétrons para obter a carga.

A figura a seguir apresenta um diagrama de níveis dos níveis de energia possíveis de um átomo de hidrogênio (o diagrama não está em escala). Nenhuma das transições para o nível identificado por A gera fótons na parte visível do espectro porque


Imagem associada para resolução da questão


A

nenhuma das transições do átomo de hidrogênio produz luz visível.


B

todas as transições para A produzem fótons de comprimentos de onda grandes, na faixa infravermelha do espectro.


C

todas as transições para A produzem fótons de comprimento de onda pequeno, na faixa ultravioleta do espectro.


D

as transições para A envolvem a absorção de um fóton e não a sua emissão.


E

o princípio da exclusão de Pauli impede a ocupação de A por dois elétrons.

Observe a figura a seguir:


Imagem associada para resolução da questão


Considere uma carga elétrica +Q1 em um ponto A de uma região do espaço. No ponto B do mesmo espaço se encontra uma carga +Q2 que dista de A uma distância d. A energia potencial elétrica necessária para deslocar a carga +Q2 até o ponto C é


A

zero.


B

Q1Q2/4ϵ0d.


C

Q1Q2/4ϵ0d2.


D

Q1Q2/8ϵ0d.

Uma onda eletromagnética plana, cuja amplitude do campo magnético é 5,0×10-7 T, propaga-se em um meio não condutor onde sua velocidade é 0,6 c.

Qual é a amplitude do campo elétrico, em N/C, dessa onda?

Dado

c = 3,0×108 m/s


A

58


B

60


C

90


D

150


E

170

Considere uma partícula com carga elétrica q, velocidade V=1i+1j+1k em um campo magnético B=−1i+1j+1k, onde i, j e k são os vetores unitários nas direções x, y e z respectivamente. A força na partícula devido ao campo magnético é


A

−2qj+2qk.


B

0.


C

2qi.


D

−2qi.

Um condutor eletrizado positivamente foi colocado em contato com outro, inicialmente neutro. As cargas do eletrizado:


A

atraem prótons livres do neutro, os quais, devido ao contato, são transferidos, parcialmente, para o eletrizado e o neutro fica com carga negativa.


B

atraem elétrons livres do neutro, os quais devido ao contato, são transferidos, parcialmente, para o eletrizado e o neutro fica com carga positiva.


C

repelem os prótons excedentes com os do neutro, os quais, devido ao contato, são transferidos, totalmente, para o eletrizado e o neutro fica com carga positiva.


D

repelem seus elétron excedentes com os do neutro, os quais, devido ao contato, são transferidos, parcialmente, para o eletrizado e o neutro fica com carga negativa.

   
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