Questões de Concurso sobre Eletrodinâmica - Corrente Elétrica

 
 
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Um eletricista de veículos está diagnosticando um problema em um carro onde os faróis piscam quando o motor está em alta rotação. Suspeitando de um problema de tensão, ele mede a tensão de saída do alternador e observa que ela excede 14,5V quando o motor está acima de 3000 RPM. Considerando que o sistema elétrico do veículo é projetado para uma tensão de 12V, qual das seguintes ações é a mais adequada para resolver o problema?


A

Instalar um capacitor adicional no sistema para absorver picos de tensão.


B

Ignorar o problema, pois faróis mais brilhantes são benéficos.


C

Substituir a bateria, pois não está regulando a tensão adequadamente.


D

Substituir o alternador, pois está gerando tensão excessiva.


E

Verificar e substituir o regulador de tensão.

Sabendo que a resistência X vale 6,2, a intensidade de corrente I vale


A

2,5A.


B

5,0A.


C

7,5A.


D

10,0A.


E

12,5A.

Sobre a corrente elétrica, assinale a alternativa INCORRETA.


A

Ela pode ser compreendida como um fluxo de cargas elétricas que passa por um material.


B

As cargas elétricas serão as mesmas independentemente do material e de sua seção a qual vai receber a passagem da corrente elétrica.


C

É comum adotar o sentido da corrente elétrica saindo das regiões de mais elevado potencial para regiões de baixo potencial.


D

Ao fazer passar uma corrente elétrica em um material condutor metálico, o movimento das cargas elétricas ocorre no sentido contrário àquele da corrente convencional por causa do movimento de elétrons.

A dona de uma loja de artigos esportivos, com a finalidade de promover mais segurança para sua vitrine durante a noite e mais luminosidade em sua fachada durante o dia, instalou uma lâmpada do tipo incandescente em frente sua loja. Após uma breve pesquisa, a proprietária percebeu que sua escolha não apresentava um bom custo-benefício, com isso, a melhor decisão seria a troca da lâmpada incandescente por uma do tipo fluorescente, que prometia economia e eficiência na iluminação. Admitindo que a potência da lâmpada incandescente seja de 50 W e da lâmpada fluorescente seja de 30 W e que ambas estão ligadas na mesma tensão durante 24h por dia, assinale a alternativa que indica a economia durante um dia de uso, em kWh, advinda da substituição da lâmpada incandescente.


A

0,65


B

0,50


C

0,48


D

0,35

No circuito elétrico mostrado na figura, determine as intensidades de corrente elétrica que atravessam a fonte de tensão constante (20 V) e a resistência de maior valor (4Ω), respectivamente.


Imagem associada para resolução da questão


A

5 A, 15A


B

15 A, 5A


C

5 A, 5 A


D

15 A, 15A


E

10 A, 10A

A figura abaixo representa um circuito constituído pelo diodo D ligado em série ao resistor R e ao gerador de corrente alternada C.A.


Imagem associada para resolução da questão


Considerando a situação apresentada, a alternativa que representa CORRETAMENTE a corrente i no resistor, em função do tempo t, é:


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

Um condutor carregado e ligado por um fio metálico a um outro com carga nula produzirá um fluxo de cargas elétricas no fio, devido à diferença de potencial entre os condutores. A variação de carga ΔQ que atravessa um plano normal fixo ao fio, num intervalo de tempo Δt, define a:


A

Tensão superficial.


B

Corrente elétrica.


C

Momento angular de amperagem.


D

Energia cinética do condutor ao longo do tempo.

O desenho a seguir representa um retângulo formado por duas hastes paralelas, condutoras, sendo uma ideal e a outra com resistência R constante e, ainda, dois fios condutores, paralelos e ideais. Os fios, de comprimento L, deslocam-se com as extremidades sobre as hastes com velocidades constantes, paralelas às hastes e respectivamente iguais a e . Na região do retângulo há um campo magnético uniforme B, perpendicular ao plano da folha desta prova e saindo dela.

Imagem associada para resolução da questão

Podemos afirmar que, no instante em que o desenho é representado, a intensidade da corrente elétrica circulando no retângulo é de:


A


B


C


D


E

A eletricidade é um ramo da física responsável pelo estudo de fenômenos da carga elétrica. A partir da consideração do seu conceito e fenômenos, analise as alternativas abaixo e indique a que está INCORRETA.


A

A eletricidade é um ramo da Física que se divide em três partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo.


B

Existem apenas dois tipos de circuitos, o paralelo e o em série.


C

No circuito em série existem trechos que funcionam de forma independente.


D

No circuito em paralelo, os caminhos funcionam de forma dependente.


E

Podemos distinguir três tipos de comportamento magnético nos materiais: Diamagnetismo, Paramagnetismo e Ferromagnetismo.

Em 1831, Michael Faraday demonstrou que ao aproximar um imã de um circuito elétrico, uma corrente elétrica induzida surgia quando o imã estava em movimento ou se um imã estivesse fixo e o circuito em movimento. A força eletromotriz necessária para produzir essa corrente foi denominada de fem induzida. Se uma espira circular de raio r é colocada na região de um campo magnético uniforme, que está orientado paralelamente ao vetor normal do plano da espira, cujo módulo cresce a uma taxa constante igual a B0, a fem que será induzida na espira é:


A

−𝐵0𝜋𝑟


B

−2𝐵0𝜋𝑟


C

−2𝐵0𝜋𝑟2


D

−𝐵0𝜋𝑟2

Um técnico de laboratório no IFTO de Palmas é solicitado pelo professor de Física para montar um experimento simples a respeito de algumas propriedades do eletromagnetismo. É sugerido que o mesmo monte um enrolamento de fios para que seja possível construir um protótipo de autofalante. Inicialmente, o técnico produz o enrolamento sem a presença de um núcleo e com apenas uma espira circular de raio 24 cm, na qual percorre uma corrente elétrica de intensidade 9 A. Sabendo que a permeabilidade magnética do vácuo é dada por μ0 = 4π.10-7 T.m/A, a intensidade do vetor indução magnética no centro da espira é:


A

26π.10- 8 T


B

6π.10- 9 T


C

15,6π.10- 2 T


D

7,5π.10- 6 T


E

7,8π. 10- 19 T

Se o comprimento do referido condutor fosse dobrado (2 L) e a área da sua seção transversal fosse, também, dobrada (2 A), mantidos os demais parâmetros, haveria uma corrente elétrica de valor i atravessando esse condutor.


C

Certo


E

Errado

Um circuito elétrico foi projetado com intuito de ter uma corrente elétrica variável com o tempo. A carga que atravessa um resistor de resistência 5 kΩ desse circuito varia na forma q(t) = 8 – 0,25.t, onde q está em unidades de microcoulombs e o tempo t em segundos. Calcule a potência total dissipada pelo resistor até cessar a carga elétrica que o atravessa e assinale a alternativa correta.


A

6,25.10-6 W.


B

2,5.10-5 W.


C

8,0.10-6 W.


D

1,225.10-7 W.


E

3,125.10-6 W.

A resistência de um fio ou de um condutor aumenta à medida que seu comprimento aumenta. Isto parece plausível, pois deve ser mais difícil empurrar elétrons através de um fio longo do que através de um fio mais curto. Diminuir a área da seção transversal também aumenta a resistência. De novo, isso parece plausível porque o mesmo campo elétrico pode empurrar mais elétrons em um fio largo do que em um fio fino. Estabelecer uma diferença de potencial ΔV entre as extremidades de um condutor com resistência R cria um campo elétrico que, por sua vez, produz uma corrente I = ΔV / R através do condutor, que é denominada:


A

Resistividade.


B

Condutividade


C

Supercondutividade.


D

Lei de Ohm.

A equação diferencial que caracteriza o circuito apresentado, imediatamente após o rádio ser ligado, pode ser corretamente escrita como -V + Ri + L = 0, em que i representa a corrente elétrica e t indica o tempo.


C

Certo


E

Errado

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

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

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 –

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

Os toroides são dispositivos fundamentais em indutores utilizados em filtros e transformadores de alta potência. Esses componentes consistem em bobinas dispostas em forma de círculo fechado, ou seja, em um formato cilíndrico, e são amplamente empregados para armazenar e controlar o fluxo de energia na forma de campo magnético em sistemas elétricos. Imagine um toroide circular com 1.500 voltas, um raio interno de 𝑎 = 5 𝑐𝑚 e um raio externo de 𝑏 = 9 𝑐𝑚. Uma corrente elétrica de 140 𝑚𝐴 percorre esse toroide. Qual é a intensidade do campo magnético no ponto em que 𝑟 = 7 𝑐𝑚? Utilize 𝜇0 = 4𝜋 × 10−7 𝑇𝑚/𝐴.


A

6 × 10−4 T


B

1,2𝜋 × 10−3 T


C

6𝜋 × 10−4 T


D

1,2 × 10−3 T


E

6 × 10−2 T

   
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