Questões de Concurso sobre Eletromagnetismo

 
 
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As placas solares mais eficientes do mercado apresentam uma eficiência de produção de energia em torno dos 18%. Sabendo que a incidência solar média do Brasil é de cerca de 5,4 kWh/m², uma placa de 1 m², das mais eficientes existentes no mercado, pode gerar, em média, quantos quilowatt-hora de energia elétrica estando sob 10 horas de exposição à radiação em um dia de incidência solar máxima?


A

54 kwh


B

97 kwh


C

9,7 kwh


D

5,4 kwh


E

540 kwh

No período de alto verão brasileiro temos o chamado “horário de verão”, que é a prática de se adiantar o relógio em uma hora, com o intuito de diminuir o consumo de energia elétrica devido à iluminação. Há muitas controvérsias sobre se essa prática realmente contribui para um menor consumo, mas em relação à economia elétrica em termos de iluminação, atualmente, temos à nossa disposição as lâmpadas de LED (sigla em inglês para Light Emitting Diode). Segundo Isac Roizenblatt, diretor técnico da Abilux, Associação Brasileira da Indústria de Iluminação Brasileira, o LED já supera os demais modelos de lâmpadas no mercado, pois consome 90% menos de energia elétrica se comparado com uma lâmpada incandescente normal.

Se numa casa ficam acesas, em média, 8 lâmpadas incandescentes (100 W) por 10 horas ao dia, quanto seria a diferença no consumo mensal de energia elétrica dessa casa, em Wh, apenas devido à iluminação, se as lâmpadas incandescentes fossem substituídas por lâmpadas de LED? (Considere um mês composto de 30 dias.)


A

216 Wh


B

240 Wh


C

1000 Wh


D

2400 Wh


E

2160 Wh

Sobre a resistividade dos condutores metálicos, considere:

I. Quanto maior o condutor maior a resistividade.

II. É igual para os diferentes tipos de condutores, desde que tenham o mesmo comprimento e a mesma área da seção transversal.

III. A temperatura interfere na resistividade dos condutores.

IV. É uma grandeza característica do material que constitui o condutor.

Está correto o que consta APENAS de


A

II.


B

I e II.


C

III e IV.


D

II e III.


E

I e IV.

Considere o seguinte circuito formado por uma chave CH1, um diodo ideal D1 e uma impedância Z conforme ilustrado na FIGURA A:

Imagem associada para resolução da questão


Com base na FIGURA A, para uma carga Z com características LC ideal, Z = XL – XC, onde a capacitância da carga é dada por 20 uF (Cz = 200 uF) e a indutância é dada por 80 mH (Lz= 80mF).


Considere Vin formado por um banco de 2 baterias idênticas Vb = 12V, em série.


O Valor eficaz aproximado de tensão na carga.


A

110V


B

99V


C

70V


D

155V


E

311V

Considerando as afirmativas abaixo, marque a opção correta.


A

Oersted comprovou experimentalmente que corrente elétrica dá origem a campo elétrico.


B

Se quebrarmos um Imã teremos dois ímãs, cada um com apenas um polo magnético.


C

Em um Imã e por fora dele, as linhas de campo magnético (ou de indução) têm orientação do polo magnético sul em direção ao polo magnético norte.


D

O polo magnético norte da Terra encontra-se próximo ao polo geográfico norte da Terra e o polo magnético sul da Terra encontra-se próximo ao polo geográfico sul da Terra.


E

Polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nomes diferentes se atraem.

Em uma região do espaço completamente afastada da influência de outras cargas elétricas, temos um anel circular de raio r e espessura desprezível uniformemente carregado com carga elétrica . Seja P um ponto sobre o eixo de simetria do anel e situado a uma distância do centro do anel. O módulo do campo elétrico E gerado pela distribuição de cargas do anel no ponto P é:


Observação: A permissividade elétrica na região onde encontra-se o anel é 𝜀.


A

𝐸=(𝑄∙𝑥)/[4𝜋𝜀∙(𝑟2+𝑥2)1/2]


B

𝐸=𝑄/[4𝜋𝜀∙(𝑟2+𝑥2)3/2]


C

𝐸=(𝑄∙𝑥)/[4𝜋𝜀∙(𝑟2+𝑥2)]


D

𝐸=(𝑄∙𝑥)/[4𝜋𝜀∙(𝑟2+𝑥2)3/2]


E

𝐸=𝑄/[4𝜋𝜀∙(𝑟2+𝑥2)]

O chuveiro elétrico na posição "inverno" consome 5600 W (220 V). Calcular o valor da resistência quando o chuveiro estiver na posição "verão" e, quando nessa posição, a potência dissipada é 1/4 da potência da posição "inverno".


A
35 Ω

B
8,7 Ω

C
2 Ω

D
4 Ω

E
17,5 Ω

Considere que a intensidade do campo magnético gerado por um ímã em forma de barra varia na razão inversa do quadrado da distância d entre o centro C deste ímã e o centro de uma espira condutora E, ligada a uma lâmpada L, conforme ilustrado na figura abaixo.

Imagem associada para resolução da questão

A partir do instante t0 = 0, o ímã é movimentado para a direita e para a esquerda de tal maneira que o seu centro C passa a descrever um movimento harmônico simples indicado abaixo pelo gráfico da posição (x) em função do tempo (t).

Imagem associada para resolução da questão

Durante o movimento desse ímã, verifica-se que a luminosidade da lâmpada L


A

aumenta à medida que o centro C do ímã se move da posição m x = −1 até . x = +1 m


B

diminui entre os instantes t =T e t' = T, onde T é o período do movimento e n é ímpar.


C

é nula quando o centro C do ímã está na posição x = ±1 m.


D

é mínima nos instantes T = , onde T é o período do movimento e m é um número par.

   
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