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Considere a associação de lâmpadas, mostrada abaixo, cujas resistências são iguais.
A(s) lâmpada(s) que apresenta(m) maior intensidade luminosa é (são):

A e B.
C e D.
C, apenas.
D, apenas.
E e F.
As equações de Maxwell descrevem como cargas e correntes dão origem a campos elétricos e magnéticos. Essas equações são dadas, em sua forma diferencial, pelas seguintes equações:
1. ∇ . E = ρ/ ε0
2. ∇ . B = 0
3. ∇XE = - ∂t∂B
4. ∇XB = μ0 ε0 ∂t∂E + μ0 J
Em relação às equações acima, é CORRETO afirmar:
A equação 1 trata-se da lei de Gauss para a eletrostática e desta equação conclui-se que os campos magnéticos são rotacionais, isto é, não existem monopolos magnéticos.
A equação 3 trata-se da lei de Faraday e desta equação conclui-se que campos magnéticos variáveis no tempo geram campos elétricos rotacionais.
A equação 2 trata-se da lei de Gauss para a magnetostática e desta equação conclui-se que os campos elétricos criados por cargas elétricas são divergentes ou convergentes.
A equação 4 trata-se da lei de Ampère-Maxwell e desta equação conclui-se que campos elétricos variáveis no tempo não geram campos magnéticos rotacionais.
A equação 4 trata-se da lei de Ampère-Maxwell e desta equação conclui-se que não é possível gerar campo magnético através de corrente elétrica ou cargas em movimento.
A descoberta das ondas eletromagnéticas no século XIX permitiu que diversos conceitos conhecidos das ondas mecânicas fossem aproveitados. Entretanto, há diferenças entre esses dois tipos de ondas.
Por exemplo, a onda eletromagnética é a única que pode
Sobre a Constante de Planck (h) assinale a alternativa CORRETA:
A Constante de Planck (h) é a constante usada para indicar a energia e a frequência das radiações eletromagnéticas. Ela representa o quantum, que é a quantidade de energia emitida em porções muito pequenas.
A Constante de Planck (h) é a constante usada para indicar a proporcionalidade na equação da força eletrostática da lei de Coulomb.
A Constante de Planck (h) é a constante usada para indicar a magnitude da força eletromagnética.
Nenhuma das alternativas.
Considere o circuito a seguir. As lâmpadas L são idênticas e podem ser consideradas como resistores de resistência R. O potenciômetro P é ajustado de tal forma que as lâmpadas inicialmente apresentem o mesmo brilho. À medida que que se vai aumentando, gradativamente, o valor do potenciômetro,

as lâmpadas aumentam o brilho igualmente.
as lâmpadas diminuem o brilho igualmente.
a lâmpada A aumenta e a B diminui o brilho.
a lâmpada A diminui e a B aumenta o brilho.
a lâmpada A não altera e B diminui o brilho.
Considere três fios condutores longos conduzindo correntes iguais a i, separados por uma distância d um do outro, conforme a figura a seguir. A força magnética resultante, por unidade de comprimento, que age no fio C (à direita) é

atrativa em relação ao fio B e vale lF = 2πdμoi
repulsiva em relação ao fio B e vale lF= 4πdμoi
atrativa em relação ao fio B e vale l F= 4πdμoi2
repulsiva em relação ao fio B e vale lF=2πd2μoi2
repulsiva em relação ao fio B e vale lF=4πdμoi2
Três cargas elétricas puntiformes Q1 = 1,0 µ C, Q2 = - 4,0 µ C e Q3 = 3,0 µ C estão sobre um plano cartesiano nos pontos
(6,0 ; 8,0), (3,0 ; 8,0) e (6,0 ; 5,0), respectivamente. Considerando que as coordenadas dos pontos estão dadas em centímetros
e que as cargas estão no vácuo (K = 9,0 ×109 N.m2/
-0,10.
-0,30.
-0,40.
-0,60.
-0,80.
Considere o sistema de esferas concêntricas mostrado na figura abaixo. A esfera mais interna é feita de um material isolante, com uma densidade de carga ρ (região 1). As regiões 2 e 4 estão vazias. A região 3 é uma casca esférica condutora com carga Q. Q e ρ são positivos.

O campo elétrico é nulo
na região 1.
na região 2.
na região 3.
nas regiões 2 e 4.
nas regiões 1 e 3.
Considere duas espiras concêntricas, conforme a figura a seguir. A espira externa A é alimentada por uma fonte de tensão que gera uma corrente no sentido horário que, por sua vez, aumenta de intensidade com o tempo. A segunda espira B é ligada a um resistor R (conforme a figura). O sentido da corrente e do campo magnético gerado por indução na segunda bobina B é representado pela figura (Convenção: x – entrando no plano do papel e • significa saindo do plano do papel)





Não há campo, nem corrente gerada na bobina B.
Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque.

Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A?
1,3 kΩ
4,0 kΩ
6,0 kΩ
6,7 kΩ
12,0 kΩ