Questões de Concurso sobre Eletromagnetismo

 
 
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Determine o valor em μF da capacitância equivalente entre os pontos a e b da associação de capacitores abaixo:

Imagem associada para resolução da questão

Obs.: C = 30μF


A
0

B
10

C
30

D
90

Suponha que em uma região limitada do espaço tridimensional exista um vetor campo magnético dado por = [8( + + )][𝑚𝑇]. Uma carga de prova 𝑞 = −6 𝑚𝐶 é lançada nessa região de campo com um vetor velocidade = [2( +)][𝑚/𝑠].


Imediatamente após o lançamento, o valor do módulo da força magnética experimentada pela partícula eletricamente carregada é:


A

96 𝜇𝑁


B

192 𝑚𝑁


C

92 𝜇𝑁


D

192 𝑛𝑁


E

40 𝑚𝑁

Em um circuito 𝐿𝐶 série, os valores nominais do indutor e do capacitor são 50 𝑛𝐻 e 5 𝑝𝐹, respectivamente. No instante de tempo 𝑡 = 0 𝑠, toda a energia encontra-se armazenada no capacitor, que possui uma carga de 2,5 µ𝐶. Assinale a alternativa que representa, aproximadamente, a menor quantidade de tempo possível para que toda a energia esteja armazenada, exclusivamente, no indutor.


A

1,6 𝑛𝑠.


B

2,4 𝑛𝑠.


C

3,1 𝑛𝑠.


D

0.8 𝑛𝑠.


E

3,9 𝑛𝑠.

Uma fonte de tensão contínua e ideal de 60 𝑉 é conectada em série com um resistor e um capacitor, inicialmente descarregado. No gráfico a seguir, pode-se visualizar o comportamento da corrente em função do tempo do circuito em questão.


Imagem associada para resolução da questão


tempo (ms)


Considere: 𝑙𝑛(0,70) ≈ −0,36; 𝑙𝑛(0,60) ≈ −0,51; 𝑙𝑛(0,50) ≈ −0,69; 𝑙𝑛(0,25) ≈ −1,4.


O intervalo de tempo aproximado para que o capacitor esteja, pelo menos, 99% carregado é:


A

75 𝑚𝑠.


B

15 𝑚𝑠.


C

30 𝑚𝑠.


D

45 𝑚𝑠.


E

60 𝑚𝑠.

Um circuito 𝑅𝐿𝐶 série é alimentado por uma fonte de tensão alternada, 𝑣1 (𝑡) = 20cos(𝜔𝑡), conforme ilustração abaixo. Os valores nominais de 𝑅1, 𝐿1 e 𝐶1 são 5 Ω, 30 𝑚𝐻 e 3 µ𝐹, respectivamente.


Imagem associada para resolução da questão


Assinale a alternativa que corresponde ao valor aproximado da frequência de ressonância deste circuito.


A

1060 𝐻𝑧.


B

260 𝐻𝑧.


C

530 𝐻𝑧.


D

400 𝐻𝑧.


E

790 𝐻𝑧.

Aenergia eletromagnética pode ser ordenada de maneira contínua em função de seu comprimento de onda ou de sua frequência, sendo essa disposição denominada de espectro eletromagnético.


A região denominada de ultravioleta (UV) é caracterizada por


A

ser a região do espectro que se estende de 0,7 a 1.000 µm e costuma ser dividida em três sub-regiões: próximo, médio e distante.


B

ser produzida através do freamento de elétrons de grande energia eletromagnética, e seu médio poder de penetração a torna adequada para uso médico e industrial.


C

ser detectada pelo sistema visual humano, sendo que a sensação de cor é produzida pela luz e está associada a diferentes comprimentos de ondas, conforme a distribuição de cores.


D

ser produzida em grande quantidade pelo Sol, sendo emitida na faixa de 0,003 µm até aproximadamente 0,38 µm, e seu poder de penetração a torna nociva aos seres vivos, porém é praticamente toda absorvida pela camada de ozônio atmosférico.

Duas esferas condutoras idênticas de carga q = 2,0 C estão penduradas em fios não condutores de comprimento D = 30,0 cm, conforme apresentado na figura abaixo. Se o ângulo entre os fios vale = 90°, qual é o valor das massas das esferas?

Dado: constante dielétrica k = 9,0 x 109 N.m2/C2; aceleração da gravidade g = 10,0 m/s2

Imagem associada para resolução da questão


A

20 g


B

40 g


C

60 g


D

80 g


E

100 g

Ao redor de um cilindro de massa . raio a e comprimento , são enroladas simétrica e longitudinalmente N espiras. Estas são dispostas paralelamente a um plano inclinado onde se encontra um cilindro, que não desliza devido ao atrito com a superfície do plano. Considerando a existência de um campo magnético uniforme e vertical na região, assinale a intensidade da corrente que deve circular nas espiras para que o conjunto permaneça em repouso na posição indicada pela figura.

Imagem associada para resolução da questão


A


B


C


D


E

Os elétrons livres que existem em um fio de cobre se movem em direções aleatórias com velocidades superiores a 1.000.000 m/s. Se elétrons de condução passarem em um plano imaginário perpendicular a um fio de cobre, podemos afirmar que tem-se uma corrente elétrica nesse fio?


A

Não. Para que exista corrente elétrica em um fio é necessário que haja um fluxo líquido de cargas carregadas através de uma superfície contida no fio de cobre.


B

Não. Elétrons em movimento não corresponde a corrente elétrica. São prótons em movimento retilíneo constante que produzem corrente elétrica em um fio de cobre.


C

Sim. Fios de cobre possuem excesso de elétrons livres e para que os elétrons de condução se movimentem basta aplicar uma força de origem mecânica ao fio.


D

Sim. Para que uma corrente elétrica percorra um fio de cobre basta que os elétrons se movimentem em um plano perpendicular ao fio de cobre.


E

Sim. Um fluxo dos elétrons de condução já o suficiente para vincular a corrente elétrica.

A figura abaixo apresenta um circuito com uma configuração clássica para um amplificador operacional.

Imagem associada para resolução da questão

O tipo de configuração representada na figura corresponde a um amplificador


A
integrador.

B
somador.

C
inversor.

D
subtrator.
   
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