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Quatro lâmpadas incandescentes têm escrito nos seus bulbos as seguintes informações:
-----------------L1 = 12 V, 6 W / L2 = 12 V, 12 W
-----------------L3 = 12 V, 24 W / L4 = 12 V, 48 W
No circuito a seguir, considerando a fonte ideal e as lâmpadas como resistores ôhmicos, qual das lâmpadas irá dissipar a maior potência?

L1
L2
L3
L4
Quanto ao efeito fotoelétrico, assinale a alternativa correta.
Consiste na geração de intensidade de corrente elétrica por conta da luz.
Foi descoberto por Albert Einstein.
Reforça o caráter contínuo da onda eletromagnética.
Não depende da intensidade da luz incidente, mas da frequência dela.
É explicado a partir do eletromagnetismo clássico.
Nas alternativas a seguir demonstram-se quatro maneiras diferentes de associar cinco capacitores de mesmo valor de capacitância “C”. Assinale a alternativa que apresenta a associação com o menor valor de capacitância equivalente.




Para calcular o preço do consumo elétrico de seu banho, um aluno utiliza suas aulas de física para a realização dessa tarefa. Primeiramente, ele verifica que, no manual de instruções de seu chuveiro, a potência é de 5000 W quando ligado em 127 V. Além disso, ele verifica em sua conta de energia (conhecida como conta de luz) que o preço de 1 kWh é igual a R$ 1,20.
Supondo que o aluno tome um banho de 15 minutos por dia, o custo mensal devido a banhos é
R$ 45,00
R$ 50,00.
R$ 60,00.
R$ 75,00.
R$ 90,00.
Considere parte de um circuito elétrico mostrado na figura.

Suponha que R1 = 4 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 2,4 Ω e R4 = 3,8 Ω.
A resistência equivalente entre os pontos A e B é:
7 Ω
6 Ω
8 Ω
4 Ω
5 Ω
Dois balões positivamente carregados são utilizados para induzir cargas em bastões metálicos, alinhadas e em contato, que, inicialmente, estavam eletricamente neutros.

Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar os bastões.
Note e adote: o contato entre dois objetos metálicos permite a passagem de cargas elétricas entre um e outro. Suponha que o ar no entorno seja um isolante perfeito.
Nessa configuração, os bastões 1, 2 e 3 terão, respectivamente, as seguintes cargas totais:
1: negativo; 2: positivo; 3: negativo.
1: zero; 2: negativo; 3: zero.
1: zero; 2: negativo; 3: negativo.
1: negativo; 2: zero; 3: negativo.
1: zero; 2: zero; 3: zero.
O Circuito RC da figura a seguir foi montado com uma fonte de força eletromotriz de 100V, que possui uma resistência interna r = 5,0 Ω e ligado a outras resistências e a capacitores, sendo R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω, e C = 4,0 μF. Os capacitores estão todos descarregados. A chave S é fechada bruscamente no instante t = 0.

Imediatamente após a chave S ser fechada a corrente no circuito foi calculada. Em seguida, calculou-se a tensão na resistência da fonte (Vr em Volts), a potência dissipada (Pd em Watts) na resistência R1 que está entre os pontos “a” e “b” acima da fonte e a potência útil (Pu em Watts) do circuito.
Os resultados Vr (V), Pd (W) e Pu (W), respectivamente, são
5 / 5 / 95.
10 / 20 / 180.
20 / 160 / 320.
53,3 / 884,5 / 1330.
100 / 400 / 1600.
Na perícia de um incêndio, verificou-se que, numa rede de 127 V, um disjuntor de 50 A havia desarmado. A resistência elétrica da fiação, nesse caso, atingiu o valor de:
7,5 Ω
1,2 Ω
2,5 Ω
50 Ω
0,4 Ω
O potencial elétrico no ponto A = a0/
Certo
Errado
Em algumas cidades brasileiras, a tensão padrão fornecida pela companhia de energia elétrica é de 220 V. Uma família mudou de uma cidade onde a tensão fornecida era 110 V. Para poder utilizar um eletrodoméstico que não possuía chave comutadora de tensão, adquiriu um transformador cuja tensão no primário era 220 V e no secundário 110 V. Se o número de espiras do primário é 2.000, o número de espiras no secundário será:
500.
1.000.
2.000.
4.000.
5.000.
Um gerador de força eletromotriz ɛ e resistência interna r é usado para alimentar três resistores ligados como mostra o esquema abaixo:

Com a chave C aberta, o voltímetro (ideal) indica 36 V. Com a chave fechada, o amperímetro (ideal) indica 10 A.
Sendo assim, a resistência interna r do gerador é de
0,60Ω.
0,36Ω.
0,40Ω.
0,80Ω.
0,20Ω.
No circuito esquematizado na figura, o amperímetro A (ideal) indica 3 A.

Sendo assim, o voltímetro V (ideal) indica
15 V.
18 V.
24 V.
27 V.
30 V.
O campo magnético atuante na carga positiva decorrente do movimento orbital da carga negativa é descrito pelo vetor B = c21v×E , em que v e E são, respectivamente, os vetores velocidade e campo elétrico da carga negativa e c é a velocidade da luz.
Certo
Errado
A medição de valores muito reduzidos de resistência ôhmica faz uso de um circuito em ponte de Wheatstone. No circuito mostrado na figura a seguir, para que a ponte esteja em equilíbrio, o valor do resistor RTeste, na configuração apresentada, é de

0,80 Ω.
0,04 Ω.
0,02 Ω.
0,08 Ω.
0,40 Ω.
Observe a figura abaixo.
-

A figura acima mostra três partículas de cargas q1 = +2Q, q2 = -2Q e q3 = -4Q, todas situadas a uma distância d da origem. Assim, determine o módulo do campo elétrico total E produzido na origem pelas três partículas e assinale a opção correta.
-
Dado: Sendo k = 1/4πε0
(kQ / d2) cos(30º )
(2kQ / d2 ) cos(30º )
(4kQ / d2 ) cos(30º )
(8kQ / d2) cos(30º )
(16kQ / d2 ) cos(30º )
A Figura a seguir apresenta o display de um multímetro digital durante a medição de uma grandeza elétrica

Qual é a grandeza elétrica apresentada no multímetro?
Corrente alternada.
Corrente contínua.
Tensão alternada.
Tensão contínua.

Acervo pessoal.
Para o circuito representado na figura, determine o valor, em termos de R, da resistência interna da fonte Rs, tal que a potência transferida para o circuito elétrico seja máxima.
11R
15R
0
12R
13R
O circuito ilustrado a seguir é alimentado por uma bateria ideal de força eletromotriz ε igual a 12 V.

A e B são dois amperímetros ideais, K é uma chave aberta e C um capacitor de capacitância 10 mF, completamente descarregado. O circuito possui ainda dois resistores ôhmicos, R1 e R2, cujas resistências elétricas valem 2 Ω e 10 Ω, respectivamente.
Ao fechar a chave K, a intensidade da corrente iA, medida pelo amperímetro A, em função da intensidade da corrente iB, medida pelo amperímetro B, está corretamente indicada pelo gráfico




Uma espira CDE, de resistência elétrica igual a 1 Ω, em forma de um triângulo equilátero de lado ℓ igual a 20 cm, desliza, livre de qualquer atrito e resistência do ar, com velocidade constante V de módulo igual a 30 cm/s sobre o plano xy na direção e sentido do eixo x, conforme ilustrado na figura abaixo:

No semiespaço x > 0, atua um campo magnético uniforme e constante B, perpendicular ao plano xy, cujo módulo vale 2 T. A intensidade da força aplicada por um agente externo, na mesma direção e sentido da velocidade V, no instante em que o vértice E da espira estiver passando pelo ponto (15 , 0), a fim de manter a velocidade constante V, deverá ser, em mN, igual a
12
15
18
36
O maior valor do campo elétrico que um dielétrico suporta, sem tornar-se condutor, é chamado rigidez dielétrica.
A rigidez dielétrica varia de material para material, e para o ar, em condições normais, é de 3 ∙ 106 N/C.
O potencial máximo, em kV, para se manter carregada uma esfera metálica de 10 cm de diâmetro, imersa no ar, longe de quaisquer outros objetos, sem que ela descarregue, é igual a
15
30
90
150