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Um corpo eletricamente carregado é aquele que possui diferentes números de cargas elétricas positivas e negativas. Assinale a alternativa que apresenta uma quantidade de carga elétrica impossível para um corpo eletrizado.
Dado: carga elementar 1,6.10-19C.
1,82.10-19C.
1,60.10-19C.
6,40.10-19C.
8,00.10-19C.
9,60.10-19C.
Uma partícula com carga elétrica q igual a -1,6.10-19 C e massa igual a 9,1.10-31 kg, penetra perpendicularmente numa região do espaço onde existe um campo magnético uniforme B , de módulo igual a 17.10-5 T, com velocidade constante v de módulo igual a 6.107 m/s. Após entrar nesta região, a partícula percorre uma trajetória circular entre os pontos A e C, equivalente a meia circunferência de raio R, conforme apresentado na figura. Determine o tempo gasto, aproximado, em segundos, para percorrer a trajetória entre os pontos A e C.
Admita π = 3.

1.10-7
2.10-7
3,4.10-7
9,8.10-7
É chamado de valor eficaz da corrente alternada, Ief, a intensidade da corrente alternada que corresponde a intensidade de uma corrente contínua e que produz a mesma dissipação de energia nas mesmas condições e no mesmo intervalo de tempo ΔT. Sendo Imax a corrente máxima gerada pela corrente alternada, é correto afirmar que a intensidade Ief pode ser expressa como:
Ief = 2IMAX
Ief = IMAX2
Ief = IMAXΔT22
Ief = IMAXΔT32
Observe o sistema elétrico abaixo.

Determine a diferença de potencial entre os pontos a e b.
1 V.
6 V.
5 V.
4 V.
3 V.
Em um circuito paralelo, como a corrente total se compara à corrente em cada ramo?
A corrente total é menor que a corrente em cada ramo.
A corrente total é maior que a corrente em cada ramo.
A corrente total é igual à corrente em cada ramo.
A corrente total varia dependendo da resistência de cada ramo.
Não há corrente em um circuito paralelo.
Considere uma região no espaço onde existe um campo elétrico variável no tempo, dado por 𝐸 = 𝐸0 sen(𝜔𝑡) 𝑧̂, sendo 𝐸0 a amplitude do campo elétrico, 𝜔 a frequência angular e 𝑡 o tempo. De acordo com as equações de Maxwell, esse campo elétrico variável irá induzir um campo magnético também variável, dando origem a uma onda eletromagnética. Supondo que a onda eletromagnética se propague na direção + 𝑦 e que não haja cargas livres ou correntes na região, a expressão que descreve o campo magnético 𝐵 induzido nessa região é
B=cE0sen(ωt) x^.
B=−cE0sen(ωt) x^.
B=cE0cos(ωt) x^.
B=−cE0cos(ωt) x^.
Ondas eletromagnéticas, ao propagarem-se no vácuo, demonstram uma constância de velocidade, equiparando-se à velocidade da luz, uma constante fundamental no tecido do universo conforme postulado pela teoria da relatividade restrita de Einstein. Este fenômeno, fundamentado nas intrincadas equações de Maxwell, transcende a mera descrição física, adentrando o domínio metafísico do espaço-tempo, onde a própria estrutura do universo é definida por essa velocidade invariante.
Certo
Errado
Em relação aos circuitos elétricos que são utilizados nas residências, são mais comuns os tipos representados na figura a seguir.

Disponível em: https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-circuito-eletrico-caracteristicas-simuladores/#google_vignette. Acesso em: 10 out. 2024.
Sobre as características desses circuitos, assinale a alternativa CORRETA.
Ambos os circuitos apresentam eficiência de funcionamento, mas o circuito em série é o mais utilizado em instalações residenciais.
O circuito em paralelo apresenta como desvantagem uma divisão na tensão entre as duas lâmpadas.
No circuito em série, as lâmpadas são dependentes, ou seja, se for retirada uma das lâmpadas, a outra não vai acender.
No circuito em série, as lâmpadas acendem com potência máxima, o que não ocorre no paralelo.
O circuito paralelo consome mais energia, e isso impacta numa conta de energia mais cara.
A prata, em sua forma metálica, apresenta boa maleabilidade e ductilidade. Essas duas propriedades fazem dele um metal diferenciado, pois, normalmente, os metais resistentes não são maleáveis. Com 1 kg de prata deseja-se fabricar fios cilíndricos de prata para circuitos de 21 Ampères, ou seja, com bitola de 2,5 mm². Com a referida massa, marque a opção que melhor descreve o comprimento aproximado do fio. (Dados: 𝜌𝐴𝑔 = 10 g/cm³)
20 cm.
40 mm.
40 m.
40 cm.
No que se refere ao fenômeno de formação dos raios, julgue os itens seguintes.
I Na formação das nuvens, há um acúmulo de cargas elétricas em um lado da nuvem.
II No solo, por indução, há um acúmulo de cargas opostas na sua superfície em contraposição às cargas elétricas mais próximas das nuvens.
III Um raio acontece quando o campo elétrico gerado pela diferença de potencial entre a nuvem e o solo é maior que a rigidez dielétrica do ar.
Assinale a opção correta.
Nenhum item está certo.
Apenas o item I está certo.
Apenas o item II está certo.
Apenas o item III está certo.
Todos os itens estão certos.
Em uma região que possui um campo magnético de intensidade 𝑩 = 𝟐, 𝟕𝝅𝒙𝟏𝟎−𝟖 T, um elétron se move com uma velocidade de 𝒗 = 𝟑𝒙𝟏𝟎𝟑 m/s perpendicularmente à orientação do campo magnético. Desconsiderando a ação da força peso e a resistência do ar, qual será a distância percorrida por esse elétron após realizar 3 voltas completas?
(Dados: 𝒎𝒆 = 𝟗𝒙𝟏𝟎−𝟑𝟏 𝒌𝒈; 𝒒𝒆 = −𝟏, 𝟔𝒙𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝑪).
1,2 m.
3,75 m.
23π m.
56π m.
163π m.
A figura abaixo mostra duas partículas fixas, Q1 e Q2, separadas por uma distância d, carregadas com cargas elétricas iguais a +16q e -4q, respectivamente. Coloca-se uma terceira partícula, Q3, cuja carga é +q em um ponto x à direita da partícula Q2. Para que a força elétrica resultante sobre a partícula Q3 seja nula, marque a alternativa que apresenta a distância que ela deve estar situada a partir da partícula Q1.

2d
d
2d
4d
O raio de um condutor esférico isolado e de potencial 400 V é igual a 5 cm. Use a permissividade elétrica igual a 9 X10-12 C2 /
321 nJ
432 nJ
543 nJ
6,54 mJ
8,27 mJ
No circuito mostrado a seguir, ao conectar a bateria de tensão V a uma malha infinita de resistores, sendo todos de mesmo valor R, qual será a leitura de corrente total | no amperímetro do circuito?

I=3R(1−2)V.
I=R(23−1)V.
I=3R(2+1)5V.
I=R(1+3)V.
I=R(1−23)V.
Um fio condutor retilíneo e longo transporta uma corrente elétrica constante. Um campo magnético é gerado ao redor do fio devido à corrente elétrica. Considerando a Lei de Ampère e a regra da mão direita para determinar a direção do campo magnético, qual o comportamento do campo magnético em relação ao fio?
O campo magnético ao redor do fio é nulo, pois a corrente elétrica não gera campos magnéticos.
O campo magnético ao redor do fio é circular e sua intensidade diminui com o aumento da distância do fio.
O campo magnético ao redor do fio é constante e sua intensidade não depende da distância ao fio.
O campo magnético é máximo no centro do fio e decai exponencialmente em direção à periferia.
O campo magnético gerado ao redor do fio é perpendicular à direção da corrente elétrica, com intensidade máxima nos polos do fio.
Entre 1909 e 1913, o físico estadunidense Robert Millikan realizou um experimento que demostrou a natureza quantizada da carga elétrica. A figura seguinte mostra um esquema do aparato experimental usado por Millikan. As gotículas de óleo, borrifadas, entram pelo orifício na placa superior e são submetidas a uma diferença de potencial entre as placas, gerada pela bateria. O movimento das gotículas é observado pelo telescópio.

Sobre o experimento de Millikan, julgue cada afirmativa seguinte como verdadeira (V) ou falsa (F):
I. Na ausência de diferença de potencial entre as placas, as gotículas de óleo caem com velocidade constante devido à força de arraste do ar anular a força peso.
II. Ajustando a diferença de potencial entre as placas, é possível manter algumas gotículas imóvel.
III. Millikan modelou as gotículas de óleo como esféricas.
IV. Millikan observou que a carga elétrica das gotículas era sempre um valor múltiplo de 1,6 × 10−19 Coulomb.
Marque uma alternativa como resposta:
VVVF
FFFF
VVVV
FVFF
VFVF
A figura abaixo mostra as trajetórias de quatro partículas que penetram em uma região onde existe um campo magnético uniforme. O campo magnético é perpendicular ao plano da folha, apontando para dentro da folha. As quatro partículas são um elétron e um próton p um nêutron n e uma partícula alfa α, que é composta por dois prótons e dois nêutrons. As quatro partículas possuem a mesma velocidade ao entrarem na região de campo magnético.

Nesse caso, a alternativa que indica CORRETAMENTE as partículas nas trajetórias 1, 2, 3 e 4, respectivamente, é:
e, n, α, p
e, n, p, α
n, α, p, e
n, e, p, α
Em um circuito envolvendo uma bateria e uma lâmpada, a maneira CORRETA de medir a tensão e a corrente na lâmpada é colocando:
o amperímetro em paralelo e o voltímetro em série com a lâmpada
o amperímetro em série e o voltímetro em paralelo com a lâmpada.
o amperímetro em série e o voltímetro também em série com a lâmpada.
o amperímetro em paralelo e o voltímetro também em paralelo com a lâmpada.
Um chuveiro de 8000 W foi projetado para ser utilizado em 220 V. Se o chuveiro for ligado em 110 V, ele:
queimará sua resistência, pois funcionará com o dobro da potência.
queimará sua resistência, pois a corrente em 110 V será o dobro da em 220 V.
funcionará com um quarto da potência, pois a corrente em 110 V será a metade da em 220 V.
funcionará normalmente, pois a potência do chuveiro não depende da corrente e nem da tensão.
Analise o circuito da figura abaixo:

Considerando o circuito acima, as correntes nos resistores R1, R2 e R3 são, respectivamente:
6,1 A; 2,6 A; 1,7 A
5,0 A; 3,0 A; 2,0 A
6,1 A; 1,7 A; 2,6 A
5,0 A; 2,0 A, 3,0 A