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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
No circuito mostrado a seguir, ao conectar a bateria de tensão V a uma malha infinita de resistores, sendo todos de mesmo valor R, qual será a leitura de corrente total | no amperímetro do circuito?

I=3R(1−2)V.
I=R(23−1)V.
I=3R(2+1)5V.
I=R(1+3)V.
I=R(1−23)V.
Um fio condutor retilíneo e longo transporta uma corrente elétrica constante. Um campo magnético é gerado ao redor do fio devido à corrente elétrica. Considerando a Lei de Ampère e a regra da mão direita para determinar a direção do campo magnético, qual o comportamento do campo magnético em relação ao fio?
O campo magnético ao redor do fio é nulo, pois a corrente elétrica não gera campos magnéticos.
O campo magnético ao redor do fio é circular e sua intensidade diminui com o aumento da distância do fio.
O campo magnético ao redor do fio é constante e sua intensidade não depende da distância ao fio.
O campo magnético é máximo no centro do fio e decai exponencialmente em direção à periferia.
O campo magnético gerado ao redor do fio é perpendicular à direção da corrente elétrica, com intensidade máxima nos polos do fio.
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
Em um circuito envolvendo uma bateria e uma lâmpada, a maneira CORRETA de medir a tensão e a corrente na lâmpada é colocando:
o amperímetro em paralelo e o voltímetro em série com a lâmpada
o amperímetro em série e o voltímetro em paralelo com a lâmpada.
o amperímetro em série e o voltímetro também em série com a lâmpada.
o amperímetro em paralelo e o voltímetro também em paralelo com a lâmpada.
Um chuveiro de 8000 W foi projetado para ser utilizado em 220 V. Se o chuveiro for ligado em 110 V, ele:
queimará sua resistência, pois funcionará com o dobro da potência.
queimará sua resistência, pois a corrente em 110 V será o dobro da em 220 V.
funcionará com um quarto da potência, pois a corrente em 110 V será a metade da em 220 V.
funcionará normalmente, pois a potência do chuveiro não depende da corrente e nem da tensão.
Analise o circuito da figura abaixo:

Considerando o circuito acima, as correntes nos resistores R1, R2 e R3 são, respectivamente:
6,1 A; 2,6 A; 1,7 A
5,0 A; 3,0 A; 2,0 A
6,1 A; 1,7 A; 2,6 A
5,0 A; 2,0 A, 3,0 A
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]
De acordo com a Lei de Faraday da indução eletromagnética aplicada ao funcionamento de dispositivos eletromagnéticos, uma mudança no campo elétrico ao redor de um condutor
gera uma força eletromotriz nesse condutor, explicando o funcionamento de dispositivos mecânicos.
elimina a força eletromotriz nesse condutor, explicando o funcionamento de geradores elétricos.
gera uma força eletromotriz nesse condutor, explicando o funcionamento de dispositivos eletrostáticos.
gera uma força eletromotriz nesse condutor, explicando o funcionamento de geradores elétricos.
elimina a força eletromotriz nesse condutor, explicando o funcionamento de dispositivos eletrostáticos.
Em eletrostática, utilizamos conceitos de carga elétrica, processos de eletrização de um corpo e a influência que as propriedades dos materiais exercem no processo de eletrização. O princípio da eletrostática nos mostra uma gama de itens que implicam na análise da carga elementar, bem como a importância da força existente entre elas. A cerca do assunto referido, assinale a alternativa correta sobre os tópicos de eletrostática.
Adote a carga elementar e=1,6.10-19 C.
2 μC equivalem a 2.10-3 C.
Na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais contrários.
Um corpo inicialmente neutro, ao perder 6 elétrons, fica carregado com carga de 9,6.10-19 C.
Se um corpo possui 8.1020 elétrons e 4.1020 prótons, a carga elétrica desse corpo é de 50 C.
É dada a resistência de um fio elétrico de cobre à temperatura ambiente (20 °C) igual a 0,3655 Ω. Ele tem uma seção igual a 4 mm² e comprimento igual 85 m. A sua resistividade será de
0,0172 Ω x mm2/m
7,7668 Ω x mm2/m
0,7766 Ω x mm2/m
1,72 Ω x mm2/m
Sobre a Lei de Kirschhoff que é empregada para a resolução de circuitos elétricos, assinale a alternativa INCORRETA.
Se um resistor for percorrido no sentido da corrente elétrica, a diferença de potencial será – i x R.
A soma algébrica de todas as diferenças de potencial encontradas em um circuito elétrico fechado é igual à soma algébrica das forças eletromotrizes encontradas no mesmo circuito.
Por convenção, o sentido da força eletromotriz é adotado como sendo do terminal positivo para o terminal negativo.
A soma das correntes que entram em um nó de um circuito é igual à soma das correntes que deixam o mesmo nó.
O fator de potência em um circuito elétrico é definido pela relação entre a:
Potência ativa e a potência reativa.
Potência total e a potência aparente.
Corrente e a tensão no circuito.
Resistência e a reatância capacitiva.
Potência ativa e a tensão no circuito.
A lei fundamental usada para calcular a corrente, a tensão e a resistência em um circuito é a Lei de:
Kirchhoff.
Ohm.
Ampère.
Faraday.
Gauss.
Analise a figura abaixo.

À figura acima representa um circuito elétrico. Assim, o valor da corrente elétrica é:
Dados: U=12V; R1=R2=20 Ω e R3=10 Ω .
0,6 A
0,8 A
1,0 A
1,2 A
1,4 A
Assinale a alternativa que apresenta os dois tipos de corrente elétrica.
Contínua e alternada.
Contínua e cíclica.
Alternada e cíclica.
Serial e paralela.
Paralela e cíclica.
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.
Um engenheiro projeta um eletroímã para ser usado em um sistema de reciclagem para separar materiais ferrosos de outros detritos. O núcleo do eletroímã é feito de ferro, e ele será enrolado com um fio condutor por 500 voltas. A corrente que passa pelo fio é de 2 A. Sabendo que o engenheiro quer maximizar a força magnética do eletroímã, quais ações ele pode realizar para aumentar a força magnética do eletroímã?
Usar um fio de maior diâmetro para o enrolamento.
Aumentar a corrente que passa pelo fio para 3 A.
Pintar o núcleo de ferro para aumentar a resistência à corrosão.
Alterar o formato do núcleo de ferro de cilíndrico para esférico.
Utilizar um núcleo de ferro com maior pureza.