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O valor da carga elétrica do elétron foi determinado a partir de experimento realizado pelo físico Robert Millikan. Seu experimento consistia em uma câmara de bolhas, onde ele incorporou duas placas de metal, estabelecendo um campo elétrico variável no interior do dispositivo. Gotículas de óleo foram pulverizadas no aparato, de forma que ficavam sujeitas à ação do campo elétrico e da força peso. Considere o sistema ao lado, semelhante ao aparato utilizado por Millikan, em que uma partícula carregada (q) cai em movimento uniforme com velocidade v , sob ação da força peso e da força elétrica, em uma região entre duas placas carregadas com cargas de sinal oposto:
O campo elétrico entre as placas, em função da massa da partícula de sua carga e da aceleração da gravidade , é escrito como

m. g. q
(m.g) / q
q/ (m.g)
m/ (q.g)
Um tenente da EFOMM construiu um dispositivo para o laboratório de Física da instituição. O dispositivo é mostrado na figura a seguir. Podemos observar que uma barra metálica, de 5 m de comprimento e 30 Kg, está suspensa por duas molas condutoras de preso desprezível, de constante elástica 500 N/m e presas ao teto. As molas estão com uma deformação de 100 mm e a barra está imersa num campo magnético uniforme de intensidade 8,0 T. Determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica real que se deve passar pela barra para que as molas não alterem a deformação.

2,5 A, esquerda
2,5 A, direita
5 A, esquerda
5 A, direita
10 A, direita
O circuito elétrico apresentado a seguir é formado por três resistores ôhmicos R1, R2 e R3, de valores iguais, ligados em paralelo entre si e com uma fonte de alimentação ideal V, a qual fornece à associação uma diferença de potencial com valor fixo e diferente de zero volt.

Assinale a alternativa que completa corretamente a frase:
Retirando-se o resistor R3 do circuito, o valor da diferença de potencial sobre ________________________.
os resistores R1 e R2 diminui.
os resistores R1 e R2 aumenta.
os resistores R1 e R2 permanece o mesmo.
o resistor R1 aumenta e sobre o resistor R2 permanece o mesmo.
Uma bússola é colocada em uma região na qual foi estabelecido um campo magnético uniforme. A agulha magnética dessa bússola tende a orientar-se e permanecer ______ às linhas de indução do campo magnético uniforme.
paralela
perpendicular
em um ângulo de 45º
em um ângulo de 60º
O valor da intensidade do vetor campo elétrico gerado pela carga Q1 em um ponto situado a uma distância “d” dessa carga é igual a E.
Mantendo as mesmas condições, a intensidade da carga geradora e o meio, coloca-se nesse mesmo ponto uma carga teste Q2 com o mesmo valor da carga Q1. Nessa condição, pode-se afirmar que a intensidade do vetor campo elétrico gerado por Q1 nesse ponto será _____.
zero
E/2
E
2E
Uma bateria composta por 50 células voltaicas em série é carregada por uma fonte de corrente contínua ideal de 220 V. Cada célula tem uma força eletromotriz de 2,30 V e resistência interna de 0,100. Sendo a corrente de carregamento de 6,00 A, indique o valor da resistência extra que deve ser inserida em série com a fonte.
23,0 Ω
36,6 Ω
12,5 Ω
5,00 Ω
19,2 Ω
Na figura mostra-se o valor do potencial elétrico para diferentes pontos P(50 V), Q(60 V), R(130 V) e S(120 V) situados no plano xy. Considere o campo elétrico uniforme nessa região e o comprimento dos segmentos OP, OQ,OR e OS igual a 5,0 m. Pode-se afirmar que a magnitude do campo elétrico é igual a

12,0 V/m.
8,0 V/m.
6,0 V/m.
10,0 V/m.
16,0 V/m.
Um marinheiro formado na Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo (EAMES), especialista em eletrônica e embarcado no Navio Escola Brasil, recebe a missão de consertar um circuito elétrico composto por dois geradores elétricos ideais, três resistores elétricos ôhmicos, uma chave (Ch) abre/fecha e fios que ligam os elementos do circuito conforme figura a seguir.

Considerando o circuito na situação em que aparece na figura acima, marque a opção que fornece o valor correto para a resistência equivalente (Req) de todo o circuito elétrico e também para a indicação do amperímetro ideal no ramo 2 da parte do circuito que está em paralelo. Desconsidere para os cálculos qualquer resistência elétrica nos fios condutores que ligam os elementos do circuito.
60 Ω e 40 V
20 Ω e 40 V
20 Ω e 0,5 A
20 Ω e 2 A
40 Ω e 1 A
As células são as estruturas básicas da vida e exibem um fenômeno da eletricidade associado a diferenças de concentração de íons que se localizam em regiões dentro e fora delas. A consequência disso é o surgimento de uma diferença de potencial entre pontos internos e externos da célula. A membrana celular possui estruturas proteicas que funcionam como portas, possibilitando a passagem de íons de sódio e potássio. Nos neurônios, em repouso essas portas ficam normalmente fechadas. Quando um estímulo apropriado atinge o neurônio, as portas de passagem de sódio abrem-se imediatamente na área em que foram estimuladas, causando despolarização da membrana, que logo após reestabelece a polarização, permitindo a saída dos íons. Assim, o estímulo provoca uma sucessão de despolarizações e polarizações que se propagam ao longo da membrana plasmática do neurônio, compondo um impulso nervoso.
Com relação ao potencial elétrico e à diferença de potencial, considere as afirmativas abaixo:
I. O potencial elétrico é nulo no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático.
II. O vetor campo resultante pode ser nulo e o potencial diferente de zero, em um ponto do campo elétrico criado por mais de uma carga.
III. A diferença de potencial em um campo elétrico uniforme criado por duas placas A e B é diretamente proporcional ao campo elétrico e inversamente proporcional à distância entre as placas.
IV. O potencial elétrico representa, numericamente, o trabalho realizado pela força de interação da carga criadora do campo, para transportar uma unidade de carga de um determinado ponto até o referencial estabelecido.
De acordo com as afirmativas, conclui-se que estão INCORRETAS apenas
I e II.
I e III.
III e IV.
II e IV.
Duas cascas esféricas metálicas e concêntricas, de raios Ri e Re, formam um capacitor esférico. Quando Re = 2Ri, a capacitância do capacitor é C0.
Se dobrarmos o raio da casca externa tal que Re = 4Ri, a nova capacitância será
2C0
C0
3C0/
2C0/
C0/