Questões de Concurso sobre Elétrica

 
 
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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:


A

5


B

6


C

10


D

20


E

30

O sistema em análise não funcionará como deseja Marcos, pois o tempo de descarga será igual ao tempo de carga.


C

Certo


E

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

Imagem associada para resolução da questão


B

Imagem associada para resolução da questão


C

Imagem associada para resolução da questão


D

Imagem associada para resolução da questão


E

Imagem associada para resolução da questão

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


Imagem associada para resolução da questão


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,


A

F – F – V.


B

V – F – V.


C

F – V – F.


D

F – V – V.


E

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 , e sabe-se que cos = e sen = . Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo 𝒗 da velocidade da partícula.


A

𝑣 = x 103 m/s


B

𝑣 = 4,0 x 103 m/s


C

𝑣 = 2,0 x 103 m/s


D

𝑣 = 2 x 103 m/s


E

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.


Imagem associada para resolução da questão


A força eletromotriz desse gerador é igual a


A

6 V.


B

12 V.


C

18 V.


D

24 V.


E

36 V.

Um elétron é abandonado dentro de um campo elétrico uniforme E, como mostrado na figura.


Imagem associada para resolução da questão


Assinale a alternativa que apresenta a seta que representa a força elétrica que age sobre esse elétron.


A

↓


B

↑


C

→


D

←


E

↗

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] = .


C

Certo


E

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.


A

R= 1 kΩ; P= 4 W


B

R= 1 MΩ; P= 4 W


C

R= 1 MΩ; P= 4 kW


D

R= 1 kΩ; P= 4 kW


E

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


A

136 Ω.


B

24 Ω.


C

60 Ω.


D

96 Ω.

Uma espira retangular, de resistência R, indutância desprezível e largura L é puxada com velocidade constante para fora de uma região, de largura b, que apresenta um campo magnético uniforme orientado para dentro da página, como mostra a figura:

Imagem associada para resolução da questão

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:


A

Horário – 𝐿𝐵v


B

Horário –


C

Horário – 𝐿2𝐵2𝑣2𝑅


D

Anti-horário – 𝐿2𝐵2𝑣2𝑅


E

Anti-horário –

“[...] 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?


A

2F.


B

4F.


C

F/2.


D

F/4.


E

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:


A

9 x 109 N, 9 toneladas


B

9 x 109 N, 900 mil toneladas


C

9 x 105 N, 9 toneladas


D

9 x 105 N, 900 mil quilogramas


E

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?


Imagem associada para resolução da questão


A

104 𝑉.


B

144 𝑉.


C

36 𝑉.


D

92 𝑉.


E

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


A

I, II e III.


B

I, II e IV.


C

IV.


D

III.

Observar o circuito abaixo:

Imagem associada para resolução da questão

De acordo com as informações contidas no circuito, a corrente elétrica medida em 𝑚A, no amperímetro, é, aproximadamente, de:


A

17


B

17.000


C

300


D

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?


Imagem associada para resolução da questão


A

1,8 𝑉.


B

3,6 𝑉.


C

−1,8 𝑉.


D

−3,6 𝑉.


E

−0,9 𝑉.

A figura a seguir representa corretamente o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante 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.


Imagem associada para resolução da questão


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.


A

menor que - negativo - positivo


B

maior que - positivo - negativo


C

igual a - negativo - positivo


D

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:


Imagem associada para resolução da questão


Fonte: IFSP, 2023.


De acordo com o circuito montado na ilustração, é possível observar as seguintes medidas:


A

No Amperímetro 1, a intensidade de corrente elétrica de 0,2 A e no Voltímetro 1, o valor de tensão de 4 V.


B

No Amperímetro 2, a intensidade de corrente elétrica de 0,2 A e no Voltímetro 2, o valor de tensão de 12 V.


C

No Amperímetro 2, a intensidade de corrente elétrica é nula e no Voltímetro 1, a tensão elétrica é de 8 V.


D

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.


Imagem associada para resolução da questão


A energia elétrica armazenada no capacitor e no indutor são, respectivamente, iguais a


A

13,5 𝑝𝐽 e 600 𝜇𝐽.


B

27 𝑝𝐽 e 1,2 𝑚𝐽.


C

54 𝑝𝐽 e 2,4 𝑚𝐽.


D

121,5 𝑝𝐽 e 200 𝜇𝐽.


E

243 𝑝𝐽 e 0,4 𝑚𝐽.

   
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