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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?
54 kwh
97 kwh
9,7 kwh
5,4 kwh
540 kwh
Em relação a ondas eletromagnéticas, assinale a afirmativa correta.
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.)
216 Wh
240 Wh
1000 Wh
2400 Wh
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
II.
I e II.
III e IV.
II e III.
I e IV.
Determine o valor em µF da capacitância equivalente entre os pontos a e b da associação de capacitores abaixo:

Obs.: C = 30µF
0
10
30
90
Considere o seguinte circuito formado por uma chave CH1, um diodo ideal D1 e uma impedância Z conforme ilustrado na FIGURA A:

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.
110V
99V
70V
155V
311V
Considerando as afirmativas abaixo, marque a opção correta.
Oersted comprovou experimentalmente que corrente elétrica dá origem a campo elétrico.
Se quebrarmos um Imã teremos dois ímãs, cada um com apenas um polo magnético.
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.
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.
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 Q . Seja P um ponto sobre o eixo de simetria do anel e situado a uma distância χ 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.
𝐸=(𝑄∙𝑥)/[4𝜋𝜀∙(𝑟2+𝑥2)1/2]
𝐸=𝑄/[4𝜋𝜀∙(𝑟2+𝑥2)3/2]
𝐸=(𝑄∙𝑥)/[4𝜋𝜀∙(𝑟2+𝑥2)]
𝐸=(𝑄∙𝑥)/[4𝜋𝜀∙(𝑟2+𝑥2)3/2]
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".
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.

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).

Durante o movimento desse ímã, verifica-se que a luminosidade da lâmpada L
aumenta à medida que o centro C do ímã se move da posição m x = −1 até . x = +1 m
diminui entre os instantes t =2nT e t' = 2(n+1)T, onde T é o período do movimento e n é ímpar.
é nula quando o centro C do ímã está na posição x = ±1 m.
é mínima nos instantes T = 4mT , onde T é o período do movimento e m é um número par.