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Um fio cilíndrico de comprimento muito longo e de raio 2𝑅 tem sua base centrada na origem do referencial tridimensional, enquanto sua maior dimensão está orientada ao longo do eixo 𝑥 (ou versor i^). Adicionalmente, uma corrente constante de valor 9𝐼 percorre o fio no sentido negativo do eixo 𝑥.
Assumindo que o referencial tridimensional esteja orientado, para este problema, de acordo com as seguintes relações vetoriais k^ × i^ = j^; j^ x k^ = i^; i^ x j^ = k^, o vetor campo magnético (B) no ponto de interesse 𝑨 = 0i^ - 4𝑅j^ + 0k^ é:
B=2πR9μ0I (+l^).
B=8πR9μ0I (+k^).
B=4πRμ0I (−j^) .
B=4πR9μ0I (−k^).
B=2πRμ0I(+j^) .
O valor da força eletromotriz E e da resistência R no circuito da figura apresentado abaixo, são, respectivamente,

E = 4,0 V e R = 4,0 Ω
E = 4,0 V e R = 16,0 Ω
E = 8,0 V e R = 4,0 Ω
D) E = 8,0VeR = 12,0 Ω
E = 8,0 V e R = 16,0 Ω
A associação em série de dois capacitores com valores de 600µF e 400 µF equivale a um capacitor de:
240 µF
1000 µF
500 µF
600 µF
400 µF
Ímãs permanentes e fios condutores percorridos por correntes elétricas produzem uma “perturbação” no espaço situado ao seu redor. Essa “perturbação” é denominada:
Campo elétrico.
Campo magnético.
Campo eletromagnético.
Campo ferromagnéticos.
Um capacitor de placas paralelas cuja capacitância C é 7 pF é carregado por uma pilha onde fornece uma diferença de potencial V= 10V entre as placas. Marque a alternativa que apresenta o valor da energia potencial do capacitor.
350pJ
700μ
35pJ
70μ J
7pJ
Sobre a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é correto afirmar que:
depende unicamente do índice de refração do meio no qual a onda se propaga.
quando uma onda eletromagnética tem sua velocidade reduzida, não é possível que ela volte a se propagar com a velocidade anterior.
se uma fonte de ondas eletromagnéticas afastar-se de um observador inercial, ele perceberá as ondas com menor velocidade.
se uma fonte de ondas eletromagnéticas aproximar-se de um observador inercial, ele perceberá as ondas com maior velocidade.
diferentes ondas eletromagnéticas se propagam com acelerações diferentes.
Um fio de cobre apresenta resistência elétrica de 2,0 Ω e comprimento de 4,0 m. Sabendo que a resistividade elétrica do cobre é de 1,7 x 10-8 Ωm, calcule a área da secção transversal do fio, em m2, e assinale a opção correta.
3,4 x 10-8
6,8 x 10-8
7,2 x 10-8
8,5 x 10-8
9,4 x 10-8
O circuito de um certo dispositivo elétrico é formado por duas pilhas ideais, possuindo cada uma tensão “V”, quatro lâmpadas incandescentes, que possuem resistências elétricas constantes e de mesmo valor, L1, L2, L3 e L4 , e fios condutores de resistências desprezíveis, conforme o desenho abaixo.
Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar que

a lâmpada L1 brilha mais que a L2.
todas as lâmpadas têm o mesmo brilho.
as lâmpadas L1,L2 e L3 têm o mesmo brilho.
a lâmpada L3 brilha mais que L2.
nenhuma das lâmpadas tem brilho igual.
Pode-se afirmar que o campo elétrico é uma grandeza vetorial que é formada por uma distribuição de vetores, um para cada ponto da região em torno de um objeto ou carga eletricamente carregada. A respeito do campo elétrico, podemos afirmar que
o campo elétrico é uma grandeza vetorial de módulo sempre constante.
o campo elétrico de um corpo esférico é dito uniforme em qualquer região do espaço.
a carga responsável por gerar o campo elétrico não especifica em nenhum momento o sentido do vetor campo elétrico.
o meio material que circunda uma carga elétrica não influencia no valor do campo elétrico uma vez que “k” é uma constante.
o campo elétrico, em uma região especifica, é uniforme sempre que a densidade superficial de linhas de campo, dentro da região especificada, for constante.
As três lâmpadas apagam.
As lâmpadas L1 e L3 acendem e L2 apaga.
As lâmpadas L2 e L3 acendem e L1 apaga.
As lâmpadas L1 e L2 acendem e L3 apaga.
As lâmpadas L1 e L3 acendem e L2 permanece acesa.