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Determine o valor em μF da capacitância equivalente entre os pontos a e b da associação de capacitores abaixo:
Obs.: C = 30μF
Suponha que em uma região limitada do espaço tridimensional exista um vetor campo magnético dado por B = [8(i^ + J^ + k^)][𝑚𝑇]. Uma carga de prova 𝑞 = −6 𝑚𝐶 é lançada nessa região de campo com um vetor velocidade V = [2(i^ +J^)][𝑚/𝑠].
Imediatamente após o lançamento, o valor do módulo da força magnética experimentada pela partícula eletricamente carregada é:
962 𝜇𝑁
192 𝑚𝑁
92 𝜇𝑁
1923 𝑛𝑁
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.
1,6 𝑛𝑠.
2,4 𝑛𝑠.
3,1 𝑛𝑠.
0.8 𝑛𝑠.
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.

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:
75 𝑚𝑠.
15 𝑚𝑠.
30 𝑚𝑠.
45 𝑚𝑠.
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.

Assinale a alternativa que corresponde ao valor aproximado da frequência de ressonância deste circuito.
1060 𝐻𝑧.
260 𝐻𝑧.
530 𝐻𝑧.
400 𝐻𝑧.
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
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.
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.
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.
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 μC estão penduradas em fios não condutores de comprimento D = 30,0 cm, conforme apresentado na figura abaixo. Se o ângulo entre os fios vale θ = 90°, qual é o valor das massas das esferas?
Dado: constante dielétrica k = 9,0 x 109 N.m2/

20 g
40 g
60 g
80 g
100 g
Ao redor de um cilindro de massa m. raio a e comprimento b, 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 B na região, assinale a intensidade da corrente i que deve circular nas espiras para que o conjunto permaneça em repouso na posição indicada pela figura.

2bBmg.
2aBNmg.
bBNmg.
2aBNmg.
2bBNmg.
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?
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.
Não. Elétrons em movimento não corresponde a corrente elétrica. São prótons em movimento retilíneo constante que produzem corrente elétrica em um fio de cobre.
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.
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.
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.
O tipo de configuração representada na figura corresponde a um amplificador