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A corrente elétrica é a movimentação de portadores de cargas, como os elétrons, quando se aplica uma diferença de potencial elétrico a algum material condutor. Uma carga elétrica de 600C atravessa um condutor em 1 minuto. A intensidade de corrente elétrica, em ampères, é:
5
6
10
20
30
O sistema em análise não funcionará como deseja Marcos, pois o tempo de descarga será igual ao tempo de carga.
Certo
Errado
Uma esfera condutora de raio R é carregada com uma carga elétrica Q. A intensidade do potencial elétrico V varia com a distância d ao centro da esfera O. Assinale a alternativa com o gráfico que melhor representa essa variação.





A figura representa uma linha de força (lf) de um campo eletrostático.

Analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Uma carga pontual, para se mover exclusivamente sob a ação desse campo elétrico, se for abandonada no ponto A, irá se deslocar de A até B ao longo dessa linha de força.
( ) Os pontos A e B dessa linha de força podem pertencer a uma superfície equipotencial desse campo elétrico.
( ) O potencial elétrico do ponto A é maior que o do ponto B.
As afirmativas são, respectivamente,
F – F – V.
V – F – V.
F – V – F.
F – V – V.
V – F – F.
Uma partícula contendo uma carga Q = 1,6 x 10-19 C entra numa região onde há um campo magnético de intensidade B = 1,0 T com uma velocidade de módulo v. Sobre ela, passa a agir uma força magnética de intensidade F = 3,2 x 10-16 N. O ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético vale θ, e sabe-se que cos θ = 23 e sen θ = 21. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo 𝒗 da velocidade da partícula.
𝑣 = 343 x 103 m/s
𝑣 = 4,0 x 103 m/s
𝑣 = 2,0 x 103 m/s
𝑣 = 23 x 103 m/s
𝑣 = 1,0 x 103 m/s
A figura a seguir representa, em gráfico cartesiano, como a potência útil de um gerador varia em função da intensidade de corrente por ele debitada.

A força eletromotriz desse gerador é igual a
6 V.
12 V.
18 V.
24 V.
36 V.
Um elétron é abandonado dentro de um campo elétrico uniforme E, como mostrado na figura.

Assinale a alternativa que apresenta a seta que representa a força elétrica que age sobre esse elétron.
↓
↑
→
←
↗
A potência dissipada por um resistor é mensurada em watts [W]. A grandeza watt corresponde a joule por segundo, que pode ser representada, utilizando-se apenas grandezas básicas do Sistema Internacional de Unidades (SI), por [𝑊] = [s][kg].[m2] .
Certo
Errado
Em uma raquete elétrica para matar mosquitos, a energia é armazenada em um circuito aberto, no qual é estabelecida uma diferença de potencial de 2 kV entre duas malhas metálicas. Quando um mosquito une as duas malhas, o circuito se fecha e uma corrente contínua de 0,002 A passa por ele, que é eletrocutado. Assinale a alternativa que apresenta a resistência R do mosquito e a potência P dissipada durante o processo.
R= 1 kΩ; P= 4 W
R= 1 MΩ; P= 4 W
R= 1 MΩ; P= 4 kW
R= 1 kΩ; P= 4 kW
R= 1 MΩ; P= 1 W
A resistência equivalente do circuito representado no texto 1A6-I, quando a chave CH está fechada, é igual a
136 Ω.
24 Ω.
60 Ω.
96 Ω.
Uma espira retangular, de resistência R, indutância desprezível e largura L é puxada com velocidade v constante para fora de uma região, de largura b, que apresenta um campo magnético B uniforme orientado para dentro da página, como mostra a figura:

O sentido da corrente elétrica induzida e a taxa com a qual o trabalho realizado é transformado adiabaticamente em energia interna no filamento da espira são:
Horário – 𝐿𝐵v
Horário – RL2B2v2
Horário – 𝐿2𝐵2𝑣2𝑅
Anti-horário – 𝐿2𝐵2𝑣2𝑅
Anti-horário – RL2B2v2
“[...] A equação da Lei de Coulomb é válida apenas para partículas carregadas (e para poucos objetos que podem ser tratados como cargas pontuais). No caso de objetos macroscópicos, nos quais a carga está distribuída de modo assimétrico, precisamos recorrer a métodos mais sofisticados.”
David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Fundamentos de Física, volume 3: eletromagnetismo. 10º ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
Dessa forma, considere duas partículas carregadas com cargas de mesmo módulo, separadas por uma distância d. Nesse momento, a força eletrostática exercida por uma das partículas sobre a outra vale F. Qual será o módulo da nova força (F’) se, sem alterar o ambiente onde o experimento está ocorrendo, dobrarmos o valor da carga de uma das partículas e dobrarmos a distância que separa as partículas carregadas?
2F.
4F.
F/2.
F/4.
F/8.
Considere o experimento mental em que uma pessoa segurasse duas esferas, cada uma carregada com uma carga de 1,0C, separadas por uma distância de 100 cm. A intensidade da força elétrica entre essas esferas e o valor aproximado de massa na Terra que tem força peso equivalente a essa força (considere g=10m/s2) é:
9 x 109 N, 9 toneladas
9 x 109 N, 900 mil toneladas
9 x 105 N, 9 toneladas
9 x 105 N, 900 mil quilogramas
9 x 106 N, 90 mil quilogramas
Considere o circuito apresentado na figura a seguir. O resistor de 4 Ω dissipa uma potência de 144 𝑊. Qual é a tensão fornecida pela fonte 𝑉𝑓?

104 𝑉.
144 𝑉.
36 𝑉.
92 𝑉.
80 𝑉.
A maioria dos equipamentos e dispositivos elétricos que tornam nosso cotidiano mais prático e fácil funcionam graças aos desenvolvimentos obtidos em eletricidade e magnetismo. Entre eles, podemos citar: transformadores, aparelhos celulares, motores elétricos, forno de micro-ondas, entre outros. Embora alguns aspectos dos fenômenos elétricos e magnéticos fossem conhecidos desde o século VIII a.C., apenas no século XIX com as notáveis contribuições de James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Andre Marie Ampère e Nikola Tesla o eletromagnetismo é estabelecido como ciência. Considerando alguns dos aspectos elétricos e magnéticos da matéria, atente para as seguintes afirmações:
I. É possível encontrar na natureza, de forma isolada, monopolos magnéticos, ou seja, polos magnéticos separados e em total analogia com o seu correspondente elétrico.
II. Eletricidade e Magnetismo são duas ciências distintas, desenvolvidas de forma independente, com suas características próprias sem correlação nenhuma entre si.
III. Uma maneira de estudar o comportamento dos campos elétricos e magnéticos em laboratório didático de ciências se dá através da visualização de suas linhas de campo.
IV. Nos processos de eletrização, prótons e elétrons são transferidos de um corpo para outro.
Está correto o que se afirma somente em
I, II e III.
I, II e IV.
IV.
III.
Observar o circuito abaixo:

De acordo com as informações contidas no circuito, a corrente elétrica medida em 𝑚A, no amperímetro, é, aproximadamente, de:
17
17.000
300
3
Considere o circuito da figura a seguir. Sabendo que a tensão de entrada é 9 𝑉, qual é o valor da tensão de saída 𝑣𝑜?

1,8 𝑉.
3,6 𝑉.
−1,8 𝑉.
−3,6 𝑉.
−0,9 𝑉.
A figura a seguir representa corretamente o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante (E) em um ponto P de uma região do espaço. Essa resultante é consequência dos campos elétricos produzidos por duas cargas puntiformes com cargas elétricas, em módulo, iguais e localizadas nos pontos A e B.

Propositalmente, as distâncias AP e BP não foram representadas corretamente e o sinal das cargas foi omitido. Pode-se afirmar corretamente que a distância AP é ________ BP e que o sinal das cargas localizadas em A e em B são, respectivamente, _________ e _________.
Assinale a alternativa que completa a frase anterior considerando os conceitos de campo elétrico e vetores.
menor que - negativo - positivo
maior que - positivo - negativo
igual a - negativo - positivo
igual a - positivo - negativo
Um professor solicitou que o técnico de laboratório o ajudasse a montar um circuito para explicar a Lei de Ohm com o uso de voltímetros, amperímetros e fios, todos ideais e com uma fonte de corrente contínua de 24 V, conforme a ilustração a seguir:

Fonte: IFSP, 2023.
De acordo com o circuito montado na ilustração, é possível observar as seguintes medidas:
No Amperímetro 1, a intensidade de corrente elétrica de 0,2 A e no Voltímetro 1, o valor de tensão de 4 V.
No Amperímetro 2, a intensidade de corrente elétrica de 0,2 A e no Voltímetro 2, o valor de tensão de 12 V.
No Amperímetro 2, a intensidade de corrente elétrica é nula e no Voltímetro 1, a tensão elétrica é de 8 V.
No Amperímetro 1, a intensidade de corrente elétrica é de 0,4 A e no Voltímetro 2, a tensão elétrica é de 12 V.
Considere o circuito a seguir, no estado estacionário, composto por uma bateria de 9V, um indutor 𝐿, um resistor 𝑅 e um capacitor 𝐶.

A energia elétrica armazenada no capacitor e no indutor são, respectivamente, iguais a
13,5 𝑝𝐽 e 600 𝜇𝐽.
27 𝑝𝐽 e 1,2 𝑚𝐽.
54 𝑝𝐽 e 2,4 𝑚𝐽.
121,5 𝑝𝐽 e 200 𝜇𝐽.
243 𝑝𝐽 e 0,4 𝑚𝐽.