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Considere as afirmações referentes à Física Moderna.
I. Os fótons (quanta do campo magnético) têm características de onda e, ao mesmo tempo, de corpúsculo.
II. O efeito fotoelétrico consiste na emissão de fótons por uma superfície metálica quando é atingida por elétrons.
III. A energia de uma onda eletromagnética de frequência f pode apenas possuir valores múltiplos de uma energia mínima igual a h. f, sendo h a constante de Planck.
Está correto o que se afirma APENAS em
I
II.
III.
I e II.
I e III.





Uma nuvem de cargas possui densidade volumétrica de cargas determinada pela equação p(r) = por[m3c], onde r representa a distância à origem num sistema de coordenadas esféricas. Portanto, o módulo do campo elétrico E é dado por:
E =4εoPor4
E =3εoPo4r3
E =4εoPor2
E =3εoPor2
E =2εoPor
Considerando-se que uma lâmpada monocromática de 5 W de potência emita fótons no comprimento λ = 5.500 A, é correto afirmar que ela emite mais que 1010 fótons por segundo.
Certo
Errado
Observe a figura a seguir.

A espira quadrada da figura acima faz um ângulo θ com o plano xy e um fio infinito coincide com o eixo z. Deseja-se analisar a influência de θ na indutância mútua entre o fio e a espira, definida por M(θ). Sendo M(θ=0°)=M1, M(θ=45°)=M2, M(θ=9O°)=M3, pode-se afirmar que:
M1=M2=M3
M1=M3<M2
M1>M2>M3
M1=M3>M2
Ml<M2<M3

Considere uma onda eletromagnética plana e monocromática se propagando no vácuo. Em um dado instante e em um dado ponto P do espaço, o campo elétrico dessa onda tem a direção do eixo Oz e aponta no sentido positivo desse eixo, enquanto o campo magnético dessa onda, nesse mesmo instante e nesse mesmo ponto, tem a direção do eixo Ox e aponta no sentido positivo desse eixo. Essa onda está se propagando na direção do eixo
Oz e no sentido positivo desse eixo.
Oz e no sentido negativo desse eixo.
Ox e no sentido positivo desse eixo.
Oy e no sentido negativo desse eixo.
Oy e no sentido positivo desse eixo.
Observe o circuito elétrico abaixo.

A intensidade da corrente elétrica i, que flui do nó B para o nó A, em Ampères, vale:
1
2
3
5
7
Uma partícula eletrizada com carga q, negativa, é lançada no interior de uma região onde existe apenas um campo magnético uniforme B→ . Nesse caso, se a partícula penetra
I. paralelamente às linhas de força desse campo, ela descreve um movimento retilíneo uniforme.
II. perpendicularmente às linhas de força desse campo, ela é acelerada no sentido oposto dessas linhas.
III. obliquamente em relação às linhas de força desse campo, ela descreve um movimento circular uniforme.
Está correto o que se afirma APENAS em
I.
II.
III.
I e II.
II e III.
Considere a montagem implementada abaixo.

Os instrumentos 1 e 2 são, respectivamente, medidores de

Considere abaixo as duas lâmpadas que estão acesas e são idênticas.

Em relação às correntes indicadas na figura, pode-se afirmar que
O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com módulo da velocidade igual a v, induzindo uma corrente elétrica de intensidade i, como ilustrado na figura.

A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para a
esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida.
direita e o ímã para a esquerda com polaridade invertida.
esquerda e o ímã para a esquerda com mesma polaridade.
direita e manter o ímã em repouso com polaridade invertida.
esquerda e manter o ímã em repouso com mesma polaridade.
Observe a figura a seguir.

A figura acima apresenta um capacitor cilíndrico de altura L, composto de três cilindros coaxiais de raios a, b e c, Esse capacitor é condutor na região r < a, dielétrico de permíssividade ε1 na região a < r < b, dielétrico de permissividade ε2 na região b < r < c e casca condutora em r = c. Qual é a capacitância?
[ε11ln(ab)+ε21ln(bc)] /
[ε1(b1−a1)+ε2(c1−b1)] /
2πl/ [ε11(b1−a1)+ε21(c1−b1)]
2πl/[ln(ab)ε1+ln(bc)ε2]
2πl/[ε11ln(ab)+ε21ln(bc)]
Observe as figuras a seguir.

Uma região do espaço, submetida a um campo magnético uniforme B, esta separada em dois compartimentos por uma parede de material não magnético, de espessura desprezível, conforme mostram as figuras acima.
No instante t1, uma carga elétrica é lançada com velocidade V1 perpendicular a B e paralela à parede, na posição indicada na figura 1. No instante t2, a carga atinge uma fenda na parede e passa para o compartimento 2, com velocidade v2, perpendicular à parede. Nesse instante, o campo magnético é substituído por um campo elétrico uniforme E, também perpendicular à parede, mostrado na figura 2.
Decorrido um intervalo de tempo, a carga se choca com um anteparo no instante t3. O anteparo é paralelo à parede separadora, distante 5cm dela, e tem permissividade dielétríca relativa igual a 1. Sendo assim, pode-se afirmar que o tempo total de percurso da partícula (t3-t1) , em segundos, é igual a:
1 + 𝝅 /
1 + 𝝅 /
2 + 𝝅 /
2 + 𝝅 /
1 + 𝝅
Dois jovens estudantes decidem comparar um circuito em série com um circuito em paralelo. Para isso, eles pegaram 4 lâmpadas idênticas. Elas foram ligadas da maneira mostrada na figura.
Em relação aos dois circuitos montados, eles fizeram as seguintes afirmações:
I - A corrente total no circuito 1 é duas vezes maior que a corrente total no circuito 2.
II - A potência desenvolvida no circuito 2 é quatro vezes maior que a potência desenvolvida no circuito 1.
III - Todas as 4 lâmpadas estão submetidas à mesma tensão: 127 V.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
I.
II.
I e III.
II e III.