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O circuito elétrico, mostrado na figura a seguir, é composto por uma placa metálica retangular ôhmica, de largura L, conectada por meio de fios ideais a um gerador, de força eletromotriz ε e resistência interna r, e que está imersa numa região onde atua um campo magnético uniforme de intensidade B.
Ao ser estabelecida uma corrente elétrica no circuito, surge uma diferença de potencial VMN na placa metálica, entre os pontos M e N.

Nessas condições, sendo UG a diferença de potencial nos terminais do gerador, a velocidade dos portadores de carga e a intensidade da corrente elétrica são, respectivamente,
BLVMN, rε−UG
LVMN, rε
LVMN, rε−UG
BLVMN, rε
Observe o circuito abaixo e responda.

Assinale qual a potência elétrica fornecida pela fonte de tensão.
12 W.
24 W.
40 W.
48 W.
60 W.
Um condutor retilíneo e muito extenso é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade constante por toda a sua extensão. Em um determinado ponto A, distante 20 cm do condutor, tem um vetor indução magnética de intensidade igual a 4 . 10-6 T. Determine a intensidade do vetor indução magnética, em 10-6 T, no ponto B que se encontra a 25 cm deste mesmo condutor, como mostrado na figura.

2,5
3,2
3,5
4,2
Um vídeo do canal Veritasium sobre a importância dos campos do eletromagnetismo clássico serem importante na compreensão dos circuitos elétricos gerou grande adesão dos produtores de conteúdo em torno da solução usando campos e a Teoria dos Circuitos Elétricos.
Um dos modelos trazidos à discussão está representado na figura - um capacitor ideal é mantido à tensão constante por uma bateria (distante o suficiente para não perturbar o campo elétrico uniforme em seu interior). Estão representados três campos vetoriais: o campo elétrico, campo magnético e o vetor Poynting (proporcional ao produto vetorial dos outros dois).

Fonte: https://youtu.be/EH2A8mZmM9M
O vetor de Poynting, tem unidade de W/m2, e é proporcional ao produto vetorial do campo elétrico (E) e magnético (B). O que faz com que o cálculo de seu fluxo sobre uma superfície em torno do fio leve à unidade de potência. Disso chega-se à expressão P = VI, da teoria de circuitos.
Considerando que 𝜇0 = 4𝝅.10-7 T.m/A e que ε0 = 8,854187817.10-12 C²/(N.m2), assinale a alternativa que contém a expressão que permite determinar o vetor de Poynting (S) nas condições do problema.
E⨯B
𝜇0 E⨯B
𝜇0ε0 E•B
E•B / 𝜇0ε0
E⨯B / 𝜇0
Um gerador de força eletromotriz igual a “ε” possui uma resistência elétrica interna (ôhmica) igual a “r”, conforme representado na figura a seguir, e está em curtocircuito resultando em uma corrente com intensidade igual a “i” no circuito da Figura A.
Em seguida, dois geradores idênticos ao representado anteriormente foram associados e a associação deles colocada em curto novamente, conforme o circuito da Figura B.

Assinale a alternativa que indica corretamente o gráfico da tensão (V) em função da intensidade da corrente elétrica (I) da associação dos dois geradores.




Um feixe de partículas carregadas positivamente é lançado com uma velocidade inicial da posição A. Ao entrar, perpendicularmente, na Região 1 o feixe sofre a ação de uma força causada pela presença de um campo, que faz com que realize parte de um movimento circular uniforme até a posição B. Em seguida, ao entrar na Região 2, o feixe é acelerado por um outro campo antes de atingir o ponto C. Cada um dos retângulos tracejados representa uma região onde atua apenas um único campo.

Considerando que do ponto A até o ponto C atuam somente campos elétricos ou magnéticos, assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de campo que atua na Região 1 e 2, respectivamente.
elétrico e elétrico
elétrico e magnético
magnético e elétrico
magnético e magnético
Três resistores com resistências 3R, 6R e 9R são conectados em um arranjo de associação em paralelo. Qual é o valor da resistência elétrica equivalente nessa associação?
R
11R
18R
11R/18
18R/11
Um técnico de laboratório de Física precisa montar um aparato para a aula de eletromagnetismo. Será necessário medir algumas grandezas físicas durante o experimento. As grandezas a serem medias são: 1. corrente elétrica; 2. diferença de potencial elétrico; 3. resistência; 4. potência.
Nessa mesma ordem, os equipamentos de medição a serem utilizados são:
Capacímetro, luxímetro, ohmímetro e frequencímetro.
Amperímetro, voltímetro, ohmímetro, wattímetro.
Decibelímetro, trena, voltímetro e amperímetro.
Fluxímetro, altímetro, resistor e potenciômetro.
Amperímetro, altímetro, resistor e capacímetro.
Analise o esquema representado na Figura 2 abaixo.

Figura 2
Calcule a tensão da fonte de corrente e a potência que fornece.
U = 40 V | P = 400 W.
U = 40 mV | P = 400 W.
U = 40 V | P = 400 mW.
U = 40 mV | P = 400 µW.
U = 40 µV | P = 400 µW.
O ponto de Curie é um fenômeno importante em materiais magnéticos. Considere um material ferromagnético e uma curva de magnetização em função da temperatura. Quando a temperatura do material é elevada, ocorre uma transição magnética significativa. Nesse sentido, assinale a alternativa correta sobre o ponto de Curie.
É determinado pelo equilíbrio entre as interações magnéticas e térmicas do material, sendo afetado por fatores como a pressão e a presença de impurezas.
Ocorre a uma temperatura específica para cada material ferromagnético, independentemente de suas características físicas.
É influenciado apenas pela composição química do material ferromagnético, não sendo afetado por fatores externos.
É uma propriedade exclusiva dos materiais ferromagnéticos puros e não se aplica a ligas ou compostos magnéticos.
É um fenômeno irreversível, uma vez que, uma vez atingido, o material não pode ser mais magnetizado.
Considere uma associação de capacitores formada por três capacitores: 𝐶1 = 4 µ𝐹, 𝐶2 = 12 µ𝐹 e 𝐶3 = 32 µ𝐹. Os capacitores estão associados da seguinte forma: 𝐶1 e 𝐶2 estão em série, e 𝐶3 está associado em paralelo com os anteriores. Inicialmente, os capacitores estão descarregados. Um gerador de tensão 𝑉 = 150 𝑉 é conectado à associação de capacitores, carregando-os até a tensão de equilíbrio. A partir dessa configuração, deseja-se calcular a energia total acumulada nos capacitores. Qual o valor aproximado da energia acumulada (𝑈) na associação de capacitores?
𝑈 = 787,5 𝑚J
𝑈 = 240,0 𝑚J
𝑈 = 120,0 𝑚J
𝑈 = 393,8 𝑚J
𝑈 = 262,5 𝑚J
Se um ferro de passar roupas consome 1.100 W ligado a uma rede de 110 V, é correto afirmar que
a intensidade da corrente elétrica é igual a 20 A.
a resistência elétrica do ferro é igual a 22 Ω.
a intensidade da corrente elétrica é igual a 10 A.
a intensidade da corrente elétrica é igual a 5 A.
a resistência elétrica do ferro é igual a 110 Ω.
Considere que um pequeno ímã tenha sido colocado para flutuar sob uma superfície de água, de tal modo que possa girar praticamente sem atrito e sob influência apenas do campo magnético da Terra. Com base nessa situação, assinale a opção correta.
O polo sul magnético do ímã irá se orientar na direção e no sentido do polo sul magnético da Terra.
Exatamente na linha do Equador, o ímã não conseguirá se orientar.
O polo norte magnético do ímã irá se orientar na direção e no sentido do polo leste magnético da Terra.
O polo norte magnético do ímã irá se orientar na direção e no sentido do polo norte magnético da Terra.
O polo sul magnético do ímã irá se orientar na direção e no sentido do polo norte magnético da Terra.
A figura a seguir ilustra o esquema de um experimento em que um solenoide cilíndrico, de comprimento L, tem enroladas n espiras de um fio condutor, percorridas por uma corrente elétrica de intensidade i, constante, e que, na vista de frente, desce pela frente das espiras. No interior do solenoide há um meio de permeabilidade magnética μ. No seu interior, sobre a reta geratriz xy do cilindro, uma partícula α é abandonada do repouso.

Arquivo pessoal; imagem usada com autorização
Assim, o campo magnético gerado no interior do solenoide será orientado na direção xy, no sentido de _________, tendo intensidade constante e diretamente proporcional às grandezas _________; a partícula α ___________.
x para y ... μ, i, L e n ... sofrerá uma força magnética na direção perpendicular a do campo magnético.
x para y ... μ, i e n apenas ... sofrerá uma força magnética na direção paralela do campo magnético.
x para y ... μ, i e n apenas ... não sofrerá ação de força magnética pois a intensidade da força será nula.
y para x ... i, L e n apenas ... não sofrerá ação de força magnética pois a intensidade da força será nula.
y para x ... μ, i e L apenas ... sofrerá uma força magnética na direção paralela do campo magnético.
O conceito de polarização de uma onda luminosa está relacionado ao caráter vetorial do campo elétrico E, que se conserva sempre no mesmo plano da onda transversal.
Certo
Errado
Uma casca esférica condutora com distribuição uniforme de carga elétrica atrai ou repele uma partícula eletricamente carregada situada do lado de fora dela, entretanto, se a partícula eletricamente carregada estiver situada no interior dessa casca esférica condutora, ela não exercerá nenhuma força eletrostática sobre a partícula no seu interior.
Certo
Errado
Considerando o valor médio anual do kWh sendo igual a R$ 0,90, assinale qual seria o valor gasto com o consumo anual desse condicionador de ar.
R$ 637,56.
R$ 687,65.
R$ 708,40.
R$ 805,46.
R$ 900,00.
Supondo-se que os elementos que compõem os dois circuitos elétricos esboçados nas figuras (A) e (B) sejam idênticos, é correto afirmar que, quando ligadas as chaves dos dois circuitos, as quatro lâmpadas irradiarão a mesma quantidade de candelas.
Certo
Errado
Caso um circuito monofásico CA senoidal possua tensão com valor de pico igual a 440 V e corrente eficaz igual a 20 A, a impedância equivalente desse circuito será superior a 14 Ω.
Certo
Errado
O magnetismo é uma propriedade dos átomos que tem origem em sua estrutura atômica, logo, os materiais podem ser classificados, de acordo com as suas propriedades magnéticas. Deste modo, quando colocados na presença de um campo magnético externo, estabelecem em seus átomos um campo magnético em sentido contrário ao que foi submetido, mas que desaparece assim que o campo externo é removido sendo, especificados como
diamagnéticos.
paramagnéticos.
ferromagnéticos.
antiferromagnéticos.
atômicos.