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O desenho a seguir representa um retângulo formado por duas hastes paralelas, condutoras, sendo uma ideal e a outra com resistência R constante e, ainda, dois fios condutores, paralelos e ideais. Os fios, de comprimento L, deslocam-se com as extremidades sobre as hastes com velocidades constantes, paralelas às hastes e respectivamente iguais a V1 e V2 . Na região do retângulo há um campo magnético uniforme B, perpendicular ao plano da folha desta prova e saindo dela.

Podemos afirmar que, no instante em que o desenho é representado, a intensidade da corrente elétrica circulando no retângulo é de:
RBL (∣∣∣∣v1−v2∣∣∣∣)
RBL (∣∣∣∣2v1−v2∣∣∣∣)
RBL (∣∣∣∣v1+v2∣∣∣∣)
2RBL (∣∣∣∣v1−v2∣∣∣∣)
2RBL (∣∣∣∣2v1−v2∣∣∣∣)
Examine a figura abaixo:

Uma barra condutora, de comprimento a = 1,0 m e resistência elétrica 10 Ω, está presa por dois pontos de solda, R e S, a uma haste metálica em forma de U de resistência elétrica desprezível que se encontra fixa sobre uma mesa, numa região de campo magnético B, conforme indica a figura acima. Ao disparo de um cronômetro, o módulo do campo magnético começa a variar no tempo segundo a equação B = 3,0 + 4,0t, onde o campo magnético é medido em tesla e o tempo, em segundos. Sabe-se que os pontos de solda romperão, se uma força igual ou superior a 40 N for aplicada a cada um deles. Assim, qual é o instante, em segundos, em que os pontos de solda R e S romperão?
90
55
35,7
24,25
13,3
Considere uma esfera de raio 𝑅 feita de um material dielétrico linear e homogêneo com permissividade elétrica 𝜀. Uma carga total +𝑄 está uniformemente distribuída no volume da esfera. De acordo com a lei de Gauss, o campo elétrico 𝐸 dentro (𝑟 < 𝑅) e fora (𝑟 ≥ 𝑅) da esfera é
4πϵR3Q r^ se 𝑟 < 𝑅 𝑒 4πϵ0R2Q r^ se 𝑟 ≥ 𝑅.
4πϵR2Qr2 r^ se 𝑟 < 𝑅 𝑒 4πϵ0R2Q r^ se 𝑟 ≥ 𝑅.
4πϵR3Qr r^ e 𝑟 < 𝑅 𝑒 4πϵ0R2Q r^ se 𝑟 ≥ 𝑅.
4πϵR2Qr r^ se 𝑟 < 𝑅 𝑒 4πϵ0R2Q r^ se 𝑟 ≥ 𝑅.
As interações eletrostáticas de atração e repulsão entre corpos eletrizados, estudada pelo físico Charles Coulomb, são expressas por meio da lei que relaciona a força elétrica entre duas cargas. No caso de duas esferas A e B de cargas, respectivamente, 2 µC e 4 µC, no vácuo, separadas a uma distância de 2 metros, qual o valor da intensidade da força elétrica em N, entre as esferas?
Admita a constante eletrostática k=9.109 Nm2/
0,017
0,018
0,019
0,020
No circuito a seguir, dois capacitores ideais com capacitância C1 igual a 6 μF e C2 igual a 12 μF são conectados em uma fonte ideal de tensão V, de acordo com a figura a seguir. A carga armazenada no capacitor C1 é de 18 μC. Assinale a alternativa que corresponde a ordem correta dos valores da tensão em volts nos capacitores C1 e C2 e da capacitância equivalente em μF deste circuito.

1,5; 3 e 0,25
3; 1,5 e 4
6; 3,5 e 4
3; 1,5 e 18
No circuito elétrico a seguir, todos os resistores são ôhmicos e idênticos e a fonte, a chave e os condutores são ideais. Quando a chave ch está fechada, tem-se a corrente elétrica i1 passando pelo resistor R1, a corrente elétrica i2 passando pelo resistor R2 e, assim, sucessivamente, como mostrado na figura. Quando a chave ch for aberta, é correto afirmar que:

as intensidades das correntes elétricas que passam por R1, R2 e R4 aumentam.
as intensidades das correntes elétricas que passam em R1, R2 e R4 permanecem as mesmas.
a intensidade da corrente elétrica que passa em R1 diminui e as intensidades das correntes elétricas que percorrem R2 e R4 aumentam.
a intensidade da corrente elétrica que passa em R1 aumenta e as intensidades das correntes elétricas que percorrem R2 e R4 permanecem as mesmas.
A eletricidade é um ramo da física responsável pelo estudo de fenômenos da carga elétrica. A partir da consideração do seu conceito e fenômenos, analise as alternativas abaixo e indique a que está INCORRETA.
A eletricidade é um ramo da Física que se divide em três partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo.
Existem apenas dois tipos de circuitos, o paralelo e o em série.
No circuito em série existem trechos que funcionam de forma independente.
No circuito em paralelo, os caminhos funcionam de forma dependente.
Podemos distinguir três tipos de comportamento magnético nos materiais: Diamagnetismo, Paramagnetismo e Ferromagnetismo.
Por convenção, podemos afirmar que:
I. O elétron possui carga elétrica negativa.
II. O próton possui carga elétrica positiva.
III. O elétron possui carga elétrica positiva.
IV. O próton possui carga elétrica negativa.
Apenas a afirmação I está correta;
As afirmações I e II estão corretas;
Apenas a afirmação II está correta;
A afirmações III e IV estão corretas.
Responda a segunda coluna de acordo com a primeira
1. Corpo humano
2. Plástico
3. Metais
4. Borracha
( ) Dielétrico
( ) Condutor
( ) Condutor
( ) Dielétrico
1 2 4 3
2 1 4 3
2 1 3 4
1 3 4 2
Em quais regiões do espectro eletromagnético a lâmpada de tungstênio é apropriada como fonte de radiação eletromagnética?
Apenas para a região do visível do espectro eletromagnético.
Apenas para a região do ultravioleta do espectro eletromagnético.
Para as regiões do ultravioleta e do visível do espectro eletromagnético.
Para as regiões do visível e do infravermelho próximo do espectro eletromagnético.
Apenas para a região do infravermelho do espectro eletromagnético.
Sobre fontes de linhas de radiação eletromagnética, assinale a alternativa correta.
As fontes de linhas são utilizadas em espectroscopia de absorção atômica e molecular.
Dependendo do tipo de espectroscopia atômica, a fonte de radiação eletromagnética é dispensável.
As linhas de emissão de uma lâmpada de cátodo oco são mais largas do que as linhas de absorção na chama.
Nas lâmpadas de cátodo oco, o cátodo é sempre constituído por um filamento de tungstênio.
As lâmpadas de cátodo oco disponíveis comercialmente não permitem análises multielementares.
Um circuito elétrico possui três resistores: R1, R2 e R3 conectados em série. A resistência equivalente do circuito é Req e tem o dobro da resistência de R3, e R2 tem o dobro da resistência de R1. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa que aponta o(s) correto(s).
I. R1 < R3.
II. R2 < R3.
III. R1 = 5Ω, R2 = 10Ω e R3 = 15Ω.
IV. Não é possível determinar os valores de R1, R2 e R3.
Apenas I e II.
Apenas I, II e IV.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.
Apenas IV.
Qual é uma aplicação tecnológica direta da eletricidade?
A produção de som em alto-falantes.
A geração de calor em um sistema de refrigeração.
A diminuição da pressão atmosférica em áreas urbanas.
O aumento da força gravitacional em elevadores.
Examine o circuito abaixo.

Um aquecedor, de resistência elétrica desconhecida, aquece 2 kg de água de 65 ºC até 75 ºC, em 245, quando uma corrente de 10 A passa por ele. Se o ligarmos no circuito elétrico, a potência dissipada nele, em watt, é:
Dado: c de água = 4,20-10-3J/kg.K
22
18,5
10,2
9,25
8,8
A respeito da radiação eletromagnética, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os seguintes conceitos às suas descrições.
Coluna 1
1. Comprimento de onda.
2. Frequência.
3. Período.
Coluna 2
( ) É o intervalo de tempo necessário para a onda percorrer a distância entre dois pontos máximos ou mínimos consecutivos.
( ) Representa a distância entre dois pontos máximos ou mínimos consecutivos da onda.
( ) Representa o número de oscilações por unidade de tempo.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
3 – 1 – 2.
2 – 3 – 1.
2 – 1 – 3.
1 – 3 – 2.
3 – 2 – 1.
Um engenheiro está projetando um sistema de monitoramento de tensão estrutural usando strain gauges, que consiste em quatro strain gauges, cada um com uma resistência de 120 Ohms, os quais serão conectados para formar uma ponte de Wheatstone que será usada para medir com precisão pequenas variações de resistência nos strain gauges devido à tensão mecânica. O engenheiro precisa determinar a resistência total do circuito da ponte de Wheatstone quando os strain gauges estão conectados.
Considerando que cada strain gauge tem uma resistência de 120 Ohms, assinale a alternativa correta sobre a resistência total da ponte de Wheatstone formada por esses strain gauges.
120 Ohms.
240 Ohms.
480 Ohms.
60 Ohms.
50 Ohms.
Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
Considere uma residência equipada com uma rede elétrica padrão. Quando se menciona que a "voltagem" em uma determinada tomada é de 220 Volts, estamos indicando que, ao conectar um dispositivo eletrônico nessa tomada, cada Coulomb de ________________ que passa pelo circuito do dispositivo adquire uma quantidade de 220 de _________________.
joules de energia / carga elétrica
joules de energia / potência elétrica
carga elétrica / joules de energia
carga elétrica / tensão
joules de energia / tensão
Durante uma tempestade elétrica, um avião é atingido por um raio, entretanto os passageiros e os equipamentos eletrônicos no interior do avião permanecem seguros, não sendo afetados apesar da alta corrente induzida pelo raio. Esse fenômeno é um exemplo clássico do princípio físico fundamental denominado
Princípio da Indução Eletromagnética.
Princípio da Gaiola Ôhmica.
Princípio da Gaiola Adaptativa.
Princípio da Gaiola Faraday.
Princípio da Indução Adaptativa.
Uma superfície metálica é exposta a luz de comprimento de onda de 400 nm para induzir o efeito fotoelétrico. A função trabalho do metal é de 2,0 eV. São dadas a Constante de Planck ℎ = 6,626 × 10−34 𝐽. 𝑠, a velocidade da luz 𝑐 = 3,0 × 108 m/s e 1 𝑒V = 1,602 × 10−19 𝐽. Utilizando a equação do efeito fotoelétrico podemos determinar a energia cinética máxima dos elétrons ejetados da superfície metálica, que é
0,95 eV.
1,10 eV.
1,25 eV.
1,50 eV.
Em um circuito elétrico podemos observar um dispositivo chamado Fonte de tensão muito importante para o funcionamento do circuito. Assinale a alternativa que apresenta a função principal de uma fonte de tensão.
São dispositivos de segurança feitos de metais e também estão presentes no circuito para evitar a ocorrência de sobrecarga ou um curto-circuito.
Apresenta a função de transformar energia elétrica em energia exclusivamente térmica em um circuito.
Dispositivo responsável por abrir e fechar o circuito, permitindo o funcionamento ou não do aparelho.
Dispositivo que fornece a energia, permitindo o circuito funcionar com eficiência.