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Sobre condutores, isolantes e processos de eletrização, analise as afirmativas.
I. A carga elétrica total de um sistema eletricamente isolado é constante e quantizada, ou seja, seu valor é múltiplo do valor da carga elétrica elementar.
II. Na eletrização por contato, parte da carga elétrica do corpo eletrizado é transferida para o corpo neutro até que o equilíbrio eletrostático seja atingido.
III. No processo de eletrização entre um pente de plástico e um tecido de algodão, após o atrito, o pente e o tecido adquirem cargas de sinais iguais.
IV. Na eletrização por indução, o corpo induzido deve estar eletricamente isolado para que a separação de cargas seja mantida.
V. Condutor é o corpo através do qual as partículas portadoras de cargas elétricas se movem com dificuldade.
Estão corretas as afirmativas
I, II e V.
II, III e IV.
I, II e IV.
III, IV e V.
Nos pontos 4=(-1,0), B=(0,0) e C=(1,0), estão fixadas cargas QA,QB e QC respectivamente, satisfazendo QA = QC < 0 e QB = -YQA com y= 2(65)3 . Num ponto (0,y0) com y0 > 1, resultante das forças elétricas das três cargas é nula. Nessas condições, assinale a opção correta.
y0 ∈ [1,2]
y0 ∈ [2,3]
y0 ∈ [3,4]
y0 ∈ [4,5]
y0 ∈ [5,6]
Considerando o Texto 04, analise as afirmações a seguir:
I- As ideias descritas como a de “duas correntes que se opõem” são incompatíveis com o modelo científico de circuito, já que não pressupõe que seja formado um caminho fechado.
II- As dificuldades de explicações apresentadas se mostram importantes pontos de partida para o planejamento de intervenções acerca de corrente elétrica.
III- Uma vez que muitos termos são utilizados indistintamente, são perdidas as características essenciais de corrente elétrica, tais como fluir, ter uma direção de percurso, ser constituída de cargas.
É CORRETO o que se afirma em:
II e III apenas.
I, II e III.
I e III apenas.
III apenas.
I e II apenas.
O experimento de Millikan desempenhou um papel crucial na determinação da carga elétrica do elétron. Consiste em um dispositivo que eletriza gotas de óleo por atrito, dispersando-as entre duas placas metálicas conectadas a uma fonte de alta tensão, onde é estabelecido um campo elétrico. Na configuração apresentada na Figura 3 abaixo, a gota de óleo, de massa m e carga q, move-se com velocidade constante para baixo. Nesse cenário, o sentido da força elétrica sobre a gota é para __________ e sua carga é __________.

Figura 3
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.
baixo – positiva
cima – positiva
baixo – negativa
cima – negativa
baixo – neutra
Considerando as reflexões do Texto 04, analise as afirmações a seguir:
I- A explicação de que “um fio contém energia positiva e outro contém energia negativa porque as forças têm que ser diferentes e, assim o negativo passa menos energia e o positivo mais energia” se encaixa na ideia de quebra de circuito.
II- A explicação de que “cargas positivas e negativas se movimentam pelo fio até a lâmpada e ela nunca acenderá com apenas um polo” é um exemplo da categoria de ideias de que duas correntes que se opõem.
III- A explicação de que “a pilha tem energia, ou seja, a eletricidade passa através do fio para acender a lâmpada” é um exemplo de que os termo energia e eletricidade são utilizados como sinônimos.
É CORRETO o que se afirma em:
II e III apenas.
I e III apenas.
I, II e III.
III apenas.
I e II apenas.
Ao analisar a eletricidade nos sistemas fisiológicos, destacam-se alguns princípios básicos importantes descritos as seguir. Assinale a alternativa que apresenta um erro conceitual.
A lei de conservação da carga elétrica diz que a quantidade líquida de carga elétrica produzida em qualquer processo é zero.
O corpo humano é eletricamente neutro.
Duas cargas do mesmo tipo, como +/+, ou - /
A energia é condição necessária para a separação das cargas positivas e negativas.
A bicamada de fosfolipídeos da membrana celular é um bom condutor.
Considere as afirmativas relacionadas ao comportamento do campo elétrico de uma carga puntiforme apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:
( )O módulo do campo elétrico de uma carga puntiforme decresce em intensidade e direção, inversamente ao aumento da distância quadraticamente.
( )O campo elétrico da carga puntiforme pode ser decomposto em uma componente radial e outra azimutal, a partir da qual é possível também definir seu campo magnético dipolar.
( )O campo elétrico da carga puntiforme pode ser decomposto em uma componente azimutal e outra radial, a partir da qual é possível também definir seu campo magnético dipolar.
( ) A caracterização de uma carga elétrica como puntiforme determina que esta não possui subestrutura.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
V - F - V - V.
F - F - V - F.
F - F - F - V.
V - V - F - F.
V - V - F - V.
No que se refere aos seus conhecimentos de eletricidade, existem os isolantes elétricos, os que são maus condutores de eletricidade e os condutores elétricos que conduzem bem a eletricidade. Sobre os elementos que são condutores de eletricidade, julgue os itens a seguir:
I.Vidro.
II.Madeira.
III.Metal.
IV.Plástico.
É CORRETO o que se afirma em:
I, III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
I e IV, apenas.
III, apenas.
Considere uma partícula puntiforme, carregada com carga de + 10 µC e massa 2,10-6 kg, descrevendo um movimento circular uniforme, com velocidade de módulo 100 m/s, dentro de uma região onde há um campo magnético constante de módulo 4T. O valor do raio da trajetória que a partícula descreve, em unidades do sistema internacional, vale
2.
3.
4.
6.
5.
Sobre o conceito de carga elétrica, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira, e (F) para a falsa.
( ) Existem dois tipos de carga elétrica, a positiva e a negativa, sendo que cargas de mesmo sinal se repelem e as de sinal oposto se atraem.
( ) A unidade de carga elétrica, no sistema internacional (SI), é o Watt.
( ) A carga elétrica é conservada, ou seja, em qualquer processo físico a carga total antes e depois é a mesma.
As afirmativas são, respectivamente,
V – V – V.
V – F – V.
V – F – F.
F – V – F.
F – F – V.
Examine a figura abaixo.

Uma partícula de massa m e carga elétrica positiva q é lançada, no instante t0=0, perpendicularmente no interior de um campo magnético uniforme B, percorrendo uma trajetória curvilínea de raio R. Assim, o módulo da componente em Y do vetor velocidade da partícula, no instante f igual a dois terços do período, vale:
m2qBR
2mqBR2
m2qBR
m32qBR
m33qBR
Uma teoria muito importante, diz que é uma teoria da probabilidade que afirma que quanto maior for o tamanho da amostra, mais perto a média das amostras chegará do valor esperado. Esse conceito trata-se de qual teoria:
Teoria dos Grandes número.
Teoria das filas.
Teoria de Bayes.
Teoria Central do Limite.

Uma partícula de carga q e massa m foi acelerada a partir do repouso por uma diferença de potencial V. Em seguida, ela penetrou pelo orifício X numa região de campo magnético constante de módulo B e saiu através do orifício Y, logo após ter percorrido a trajetória circular de raio R indicada na figura acima, Considere desprezíveis os efeitos gravitacionais e agora suponha que uma segunda partícula de carga 3q e massa 6m seja acelerada a partir do repouso pela mesma diferença de potencial V e, em seguida, penetre na região de campo magnético constante pelo mesmo orifício X. Para que a segunda partícula saia da região de campo magnético pelo orifício Y, após ter percorrido a mesma trajetória da primeira partícula, o módulo do campo magnético deve ser alterado para:
2 B
3 B
33 B
6 B
23 B
Examine a figura abaixo.

Considere a figura acima, que mostra uma barra isolante, de comprimento L= 15cm, com carga elétrica q = 9.10-15 C uniformemente distribuída. Calcule o módulo do campo elétrico, em Newton/Coulomb, produzido no ponto P, situado no eixo x, a uma distância de a=3 cm da extremidade da barra, e assinale a opção correta.
(25.10−15)/ (6πϵ0)
(5.10−12)/ (12πϵ0)
(25.10−12)/ (6πϵ0)
(5.10−9)/ (12πϵ0)
(25.10−9)/ (6πϵ0)
Um corpo eletricamente carregado é aquele que possui diferentes números de cargas elétricas positivas e negativas. Assinale a alternativa que apresenta uma quantidade de carga elétrica impossível para um corpo eletrizado.
Dado: carga elementar 1,6.10-19C.
1,82.10-19C.
1,60.10-19C.
6,40.10-19C.
8,00.10-19C.
9,60.10-19C.
Uma partícula com carga elétrica q igual a -1,6.10-19 C e massa igual a 9,1.10-31 kg, penetra perpendicularmente numa região do espaço onde existe um campo magnético uniforme B , de módulo igual a 17.10-5 T, com velocidade constante v de módulo igual a 6.107 m/s. Após entrar nesta região, a partícula percorre uma trajetória circular entre os pontos A e C, equivalente a meia circunferência de raio R, conforme apresentado na figura. Determine o tempo gasto, aproximado, em segundos, para percorrer a trajetória entre os pontos A e C.
Admita π = 3.

1.10-7
2.10-7
3,4.10-7
9,8.10-7
No que se refere ao fenômeno de formação dos raios, julgue os itens seguintes.
I Na formação das nuvens, há um acúmulo de cargas elétricas em um lado da nuvem.
II No solo, por indução, há um acúmulo de cargas opostas na sua superfície em contraposição às cargas elétricas mais próximas das nuvens.
III Um raio acontece quando o campo elétrico gerado pela diferença de potencial entre a nuvem e o solo é maior que a rigidez dielétrica do ar.
Assinale a opção correta.
Nenhum item está certo.
Apenas o item I está certo.
Apenas o item II está certo.
Apenas o item III está certo.
Todos os itens estão certos.
A figura abaixo mostra duas partículas fixas, Q1 e Q2, separadas por uma distância d, carregadas com cargas elétricas iguais a +16q e -4q, respectivamente. Coloca-se uma terceira partícula, Q3, cuja carga é +q em um ponto x à direita da partícula Q2. Para que a força elétrica resultante sobre a partícula Q3 seja nula, marque a alternativa que apresenta a distância que ela deve estar situada a partir da partícula Q1.

2d
d
2d
4d
O raio de um condutor esférico isolado e de potencial 400 V é igual a 5 cm. Use a permissividade elétrica igual a 9 X10-12 C2 /
321 nJ
432 nJ
543 nJ
6,54 mJ
8,27 mJ
Entre 1909 e 1913, o físico estadunidense Robert Millikan realizou um experimento que demostrou a natureza quantizada da carga elétrica. A figura seguinte mostra um esquema do aparato experimental usado por Millikan. As gotículas de óleo, borrifadas, entram pelo orifício na placa superior e são submetidas a uma diferença de potencial entre as placas, gerada pela bateria. O movimento das gotículas é observado pelo telescópio.

Sobre o experimento de Millikan, julgue cada afirmativa seguinte como verdadeira (V) ou falsa (F):
I. Na ausência de diferença de potencial entre as placas, as gotículas de óleo caem com velocidade constante devido à força de arraste do ar anular a força peso.
II. Ajustando a diferença de potencial entre as placas, é possível manter algumas gotículas imóvel.
III. Millikan modelou as gotículas de óleo como esféricas.
IV. Millikan observou que a carga elétrica das gotículas era sempre um valor múltiplo de 1,6 × 10−19 Coulomb.
Marque uma alternativa como resposta:
VVVF
FFFF
VVVV
FVFF
VFVF