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Seja uma partícula de massa m e carga positiva q, imersa em um campo magnético uniforme B, com velocidade inicial v no instante de tempo t = 0. Sabe-se que θ é o ângulo entre v e B, cujos respectivos módulos são v e B. Pode-se afirmar que a distância mínima percorrida pela partícula até que sua velocidade readquira a mesma direção e sentido iniciais é dada por
π qBmvcos θ.
2π qBmvcos θ.
2π qBmvsen θ.
πqBmv.
2πqBmv.
Na física, define-se resistividade (ϱ) e condutividade (σ) elétrica dos materiais. A relação entre essas duas grandezas é ϱ = 1/σ. Quando se aplica uma diferença de potencial elétrica V, entre os extremos de um resistor ôhmico de comprimento L e seção transversal A, estabelece-se uma corrente i. Assim, a resistividade elétrica do resistor é
ϱ = VA/i.
ϱ = VA/iL.
ϱ = L/Vi.
ϱ = A/Vi.
Em 1913, Niels Bohr apresentou um modelo atômico que considerava os dados obtidos por Rutherford e descrevia, em boa parte, os dados de espectroscopia do Hidrogênio. Analisando-se os postulados de Bohr, são feitas as seguintes afirmações:
I. Um dos postulados do modelo atômico de Bohr estabelece que os elétrons se movem em órbitas estáveis, sendo o momento angular orbital L um múltiplo inteiro de ℏ (constante reduzida de Planck), portanto(constante reduzida de Planck), portanto
L= |rxp| =rμv=nℏ , onde n = 1,2,3, ....
onde é o raio da órbita, é a massa reduzida do sistema elétron núcleo e é a velocidade do elétron na órbita.
II. Somente existe força eletromagnética entre o núcleo e os elétrons no átomo.
III. A partir da definição da força centrípeta, podemos obter os raios orbitais permitidos pelo modelo de Bohr, e esse é definido como:
r=μke2n2ℏ2 ,
onde k é constante dielétrica de Coulomb e a carga elementar.
IV. A partir do postulado de Bohr, pode-se concluir que a energia do elétron é quantizada e, portanto, pode assumir valor que seja diretamente proporcional à .
Considerando-se as afirmativas acima, conclui-se que estão corretas apenas
II e IV.
III e IV.
I, II e III.
I e III.
Um morador de Pirenópolis, ao entrar em um supermercado, viu, em um anúncio, que uma lâmpada do tipo X consome menos energia que outros tipos de lâmpadas. Querendo economizar energia, esse morador comprou uma lâmpada do tipo X de 12 W e, em casa, a utilizou para substituir uma lâmpada incandescente de 60 W.
Com base nessa situação hipotética, a economia de energia elétrica, em 1 h, em kWh, foi igual a
Baseando-se nos estudos de Michael Faraday, Maxwell unificou, em 1864, os fenômenos elétricos e magnéticos observáveis, em um trabalho que estabeleceu conexões entre as várias teorias da época, derivando uma das mais elegantes teorias já formuladas. Maxwell demonstrou, com essa nova teoria, que vários fenômenos elétricos e magnéticos poderiam ser descritos em apenas quatro equações, na forma diferencial, conhecidas atualmente como Equações de Maxwell.
Internet: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br (com adaptações).
Considerem-se as seguintes afirmativas:
(1) os campos magnéticos são rotacionais, isto é, não existem monopolos magnéticos; e
(2) correntes elétricas ou cargas em movimento geram campos magnéticos.
Tomando o texto acima como referência inicial, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, as equações de Maxwell das quais essas afirmativas são consequências.
Lei de Gauss (magnetostática) e Lei de Faraday
Materiais são frequentemente classificados baseados na capacidade de os elétrons fluírem através deles. Os materiais em que os elétrons conseguem se mover de maneira livre são chamados condutores, os que não permitem os elétrons fluírem são os isolantes. Assinale abaixo, a alternativa que mostre somente materiais condutores:
Fio de cobre, ouro e plástico
Papel, plástico e borracha
Fio de cobre, ouro, alumínio
Sal de cozinha, solução saturada de cloreto de sódio, alumínio
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na segunda-feira (27/11/2017) que a bandeira tarifária em dezembro será vermelha em patamar 1. O custo da energia no mês que vem, segundo a agência, será de R$ 3 a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos. Disponível em: (https://g1.globo.com/economia/noticia/aneel-anuncia-bandeira-tarifaria-vermelha-1-em-dezembro-com-valor-de-r-3-a-cada-100- kwh.ghtml). Acesso em 18/01/2018 - transcrita com modificações.
Supondo que uma casa que possui dois aparelhos de ar-condicionados, ambos de potência igual a 1500 W, tenha um tempo mensal de funcionamento de 240 horas cada.
Supondo que a companhia de energia elétrica cobre R$ 0,50 por cada KWh consumido, qual seria o gasto adicional na conta de energia elétrica, no mês de dezembro, desta casa com a implementação da bandeira tarifária vermelha?
R$ 7,00
R$ 21,00
R$ 120,00
R$ 180,00
R$ 381,00
Um ohmímetro é utilizado para medir a resistência de um resistor padrão. A Correção (C) e a Precisão (P) do aparelho foram previamente determinadas e valem, respectivamente, C = -40 Ω e P = 4,8 Ω. Foram realizadas 16 medições repetidas, e a média obtida das 16 indicações foi de 1048,0 Ω.
O resultado estimado da medição, em Ω, é
1008,0 ± 0,3
1008,0 ± 1,2
1008,0 ± 4,8
1088,0 ± 0,3
1088,0 ± 1,2
Algumas propriedades podem ser observadas em todas as ondas eletromagnéticas, independente da forma como estas ondas foram criadas. Assinale a questão INCORRETA sobre as ondas eletromagnéticas.
Os campos elétrico e magnético são paralelos à direção de propagação da onda.
O campo elétrico é perpendicular ao campo magnético.
Os campos variam sempre na mesma frequência e estão em fase.
Nenhuma das alternativas.
Com a antena no comprimento ideal para captar o sinal da emissora, o passo seguinte é aumentar a tensão elétrica do sinal usando um transformador de radiofrequência. Para isso, Robson desmancha parte dos cabos achados e enrola os finos fios em hélice, de espiras muito próximas, em torno de um pedaço de madeira seca. A figura a seguir mostra várias formas de conectar estes solenóides entre sim e com a antena (em cada solenóide, o número de espiras mostrado na figura é proporcional ao número real).

As configurações que podem aumentar a tensão elétrica do sinal proveniente da antena na saída são
1 e 2.
1 e 3.
1 e 4.
2 e 3.
3 e 4.