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09/06/2021 unigranrio
https://unigranrio.provafacilnaweb.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1668613/986c8b6e-fe16-11ea-be35-0242ac110004/ 1/7
Local: REMOTO / REMOTO / REMOTO / Macaé 
Acadêmico: 20211-EaD-03/02/2021-IEN-136-60-FISICA
Aluno: MARINA MUNIZ SALLES 
Avaliação: AP4
Matrícula: 5804925 
Data: 9 de Junho de 2021 - 20:00 Finalizado
Correto Incorreto Anulada  Discursiva  Objetiva Total: 9,34/10,00
1  Código: 16367 - Enunciado: Uma espira quadrada possui lado igual a 4 cm. Ela está imersa em uma região de campo magnético uniforme, cuja
intensidade vale 6 T. Se a espira for colocada perpendicularmente às linhas de campo magnético, qual será o fluxo magnético através dela?
 a) 1 comma 5.10 to the power of negative 3 space end exponent W b
 b) 2 comma 4.10 to the power of negative 3 end exponent space W b
 c) 8 comma 0.10 to the power of negative 3 end exponent space W b
 d) 9 comma 6.10 to the power of negative 3 end exponent space W b
 e) 6 comma 3.10 to the power of negative 3 end exponent space W b
Alternativa marcada:
d) 9 comma 6.10 to the power of negative 3 end exponent space W b
Justificativa: Vamos usar a seguinte relação:Sendo a espira plana e o campo magnético perpendicular ao plano da espira, temos que o produto
escalar da integral pode ser escrito como BdAcos0=BdA. Assim:Se o campo for uniforme, podemos retirá-lo da integral:Como a área da espira
vale: Assim, o fluxo magnético será:
0,66/ 0,66
2  Código: 14402 - Enunciado: A figura a seguir mostra um circuito com mais de uma malha formado por uma fonte ideal e 4 resistências R1=10 Ω, R2=
20 Ω, R3=20 Ω, R4= 4 Ω e ɛ=12 V. Determine a corrente na fonte.
 a) 2,00 A.
 b) 0,25 A.
 c) 0,50 A.
 d) 1,00 A.
 e) 1,50 A.
Alternativa marcada:
c) 0,50 A.
0,66/ 0,66
09/06/2021 unigranrio
https://unigranrio.provafacilnaweb.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1668613/986c8b6e-fe16-11ea-be35-0242ac110004/ 2/7
Justificativa: Vamos, inicialmente, simplificar o circuito, determinando a resistência equivalente. Podemos determinar a resistência equivalente
dos resistores  e  que estão em paralelo:Agora, temos a mesma corrente passando em todos os resistores. Podemos, então, aplicar a regra das
malhas (sentido horário, a partir do ponto b):
3  Código: 15231 - Enunciado: A partir de seus conhecimentos sobre corpos neutros e eletrizados, resolva a seguinte questão: Um corpo metálico
possui carga elétrica negativa de módulo . Sabendo que a carga do elétron vale , podemos dizer que o corpo possui quantos elétrons em excesso?
 a) 3.10 to the power of 12
 b) 2 comma 0.10 to the power of 19
 c) 4 comma 8.10 to the power of 17
 d) 1 comma 6.10 to the power of negative 7 end exponent
 e) 4 comma 8.10 to the power of negative 7 end exponent
Alternativa marcada:
a) 3.10 to the power of 12
Justificativa: Para calcular número de elétrons em excesso, vamos usar a relação Q = n.e:
0,66/ 0,66
4  Código: 15242 - Enunciado: Leia as seguintes afirmativas sobre a corrente elétrica e marque a alternativa correta.I – Corrente elétrica é uma
grandeza escalar.II – Corrente elétrica está relacionada ao fluxo de elétrons livres que atravessa um condutor, quando há diferença de potencial
entre suas extremidades.III – A corrente elétrica pode ser expressa pela razão entre a carga dq que atravessa a seção de um condutor e a área dA
dessa seção.IV – A carga elétrica é conservada segundo o Princípio de conservação de cargas.Está correto o que se afirma em:
 a) Somente I, II e IV são corretas.
 b) Somente I é correta.
 c) Somente I e III são corretas.
 d) Somente I, II, III e IV são corretas.
 e) Somente I, II e III são corretas.
Alternativa marcada:
a) Somente I, II e IV são corretas.
Justificativa: A única opção ERRADA é a III. O correto é “A corrente elétrica pode ser expressa pela razão entre dq, que é a carga que atravessa a
seção reta de um condutor, e um intervalo de tempo dt”.
0,66/ 0,66
09/06/2021 unigranrio
https://unigranrio.provafacilnaweb.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1668613/986c8b6e-fe16-11ea-be35-0242ac110004/ 3/7
5  Código: 14404 - Enunciado: A figura a seguir mostra um circuito com mais de uma malha formado por uma fonte ideal e 4 resistências R1=20 Ω, R2=
40 Ω, R3=40 Ω, R4= 8 Ω e ɛ=12 V. Determine a corrente na fonte.
 a) 0,25 A.
 b) 1,00 A.
 c) 2,00 A.
 d) 1,50 A.
 e) 0,50 A.
Alternativa marcada:
a) 0,25 A.
Justificativa: Vamos, inicialmente, simplificar o circuito, determinando a resistência equivalente. Podemos determinar a resistência equivalente
dos resistores R2 e R3 que estão em paralelo:Agora, temos a mesma corrente passando em todos os resistores. Podemos, então, aplicar a regra das
malhas (sentido horário, a partir do ponto b):
0,66/ 0,66
6  Código: 14432 - Enunciado: Ao acender uma lâmpada, cerca de  elétrons atravessam o filamento em um intervalo de tempo de 20 μs. Sabendo que
a carga de um elétron vale  C, calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse filamento.
 a) 2,0 A.
 b) 6,4 A.
 c) 4,0 A.
 d) 8,0 A.
 e) 3,2 A.
Alternativa marcada:
e) 3,2 A.
Justificativa: Precisamos, inicialmente, determinar a carga total que atravessa o filamento:Q=neAgora, podemos determinar a corrente:
0,76/ 0,76
7  Código: 16314 - Enunciado: Um elétron em um campo magnético uniforme tem uma velocidade . Sabe-se que o campo magnético vale  . Calcule,
aproximadamente, a força magnética experimentada pelo elétron. Dado: .
 a) open parentheses 2 comma 0.10 to the power of negative 17 space end exponent k close parentheses space N
 b) open parentheses negative 6 comma 4.10 to the power of negative 17 end exponent k close parentheses space N
 c) open parentheses negative 4 comma 2.10 to the power of negative 16 space end exponent k close parentheses space N
 d) open parentheses 5 comma 0.10 to the power of negative 16 space end exponent k close parentheses space N
0,66/ 0,66
09/06/2021 unigranrio
https://unigranrio.provafacilnaweb.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1668613/986c8b6e-fe16-11ea-be35-0242ac110004/ 4/7
 e) open parentheses 3 comma 8.10 to the power of negative 16 space end exponent k close parentheses space N
Alternativa marcada:
b) open parentheses negative 6 comma 4.10 to the power of negative 17 end exponent k close parentheses space N
Justificativa: Para resolver essa questão, é preciso calcular o produto vetorial entre v e B:Substituindo na relação entre força magnética e produto
vetorial, temos:
8  Código: 14400 - Enunciado: O gráfico abaixo representa a relação entre tensão e corrente elétrica de um resistor ôhmico. Sabendo que o resistor
possui resistividade  e possui 4 cm de comprimento, determine a corrente i e sua área de seção transversal, respectivamente.
 a) 0 comma 2 A semicolon space 8 comma 0.10 to the power of negative 8 end exponent m squared
 b) 0 comma 6 A semicolon space 8 comma 0.10 to the power of negative 6 end exponent m squared
 c) 0 comma 5 A semicolon space 4 comma 0.10 to the power of negative 6 end exponent m squared
 d) 0 comma 3 A semicolon space 2 comma 0.10 to the power of negative 8 end exponent m squared
 e) 0 comma 4 A semicolon space 4 comma 0.10 to the power of negative 8 end exponent m squared
Alternativa marcada:
a) 0 comma 2 A semicolon space 8 comma 0.10 to the power of negative 8 end exponent m squared
Justificativa: Vamos determinar a resistência a partir dos dados do gráfico.Vamos, então, determinar a incógnita do gráfico:Agora, podemos
determinar a área de seção transversal:
0,66/ 0,66
9  Código: 16316 - Enunciado: Para curvar um feixe de elétrons são usados campos magnéticos. Um campo magnético uniforme é aplicado
perpendicularmente a um feixe de elétrons que se move com velocidade de , fazendo com que esses elétrons percorram uma trajetória circular de
raio 0,8 m. Determine, aproximadamente, o módulo desse campo magnético. Dado: massa do elétron: ; carga do elétron: .
 a) 1 comma 8.10 to the power of negative 6 end exponent spaceT
 b) 2 comma 3.10 to the power of negative 5 end exponent space T
 c) 6 comma 0.10 to the power of negative 5 end exponent space T
 d) 4 comma 8.10 to the power of negative 6 end exponent space T
 e) 1 comma 4.10 to the power of negative 5 end exponent space T
Alternativa marcada:
e) 1 comma 4.10 to the power of negative 5 end exponent space T
0,66/ 0,66
09/06/2021 unigranrio
https://unigranrio.provafacilnaweb.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1668613/986c8b6e-fe16-11ea-be35-0242ac110004/ 5/7
Justificativa: A relação entre raio da trajetória e campo magnético é dada por:Substituindo os valores do problema, temos:
10  Código: 16375 - Enunciado: Associe as colunas e marque a opção correta:
 a) IV, III, II, I
 b) II, III, IV, I
 c) IV, I, II, III
 d) III, II, IV, I
 e) I, II, III, IV
Alternativa marcada:
a) IV, III, II, I
Justificativa: IV, III, II, I
0,66/ 0,66
11  Código: 16094 - Enunciado: Dois ímãs em forma de barra são dispostos como apresentado nas Figuras I e II, abaixo. As linhas de campo magnético
indicam que as extremidades dos ímãs voltadas para a região entre eles correspondem aos seguintes polos:
 a) Polo norte e polo norte em I, e polo norte e polo sul em II.
 b) Polo norte e polo sul em I, e polo norte e polo sul em II.
 c) Polo sul e polo sul em I, e polo norte e polo norte em II.
 d) Polo norte e polo sul em I, e polo sul e polo sul em II.
 e) Polo norte e polo norte em I, e polo norte e polo norte em II.
Alternativa marcada:
e) Polo norte e polo norte em I, e polo norte e polo norte em II.
Justificativa: A Figura I está associada à repulsão magnética, caracterizada pela aproximação de polos iguais. A Figura II está associada à atração
magnética, caracterizada pela aproximação de polos diferentes.
0,00/ 0,66
12  Código: 14405 - Enunciado: Uma associação possui dois resistores em paralelo. Um dos resistores vale 10 Ω e por ele passa uma corrente elétrica de
2 A. Sabendo que a corrente total da associação vale 3A, determine a resistência do segundo resistor.
 a) 10 capital omega
 b) 25 capital omega
 c) 20 capital omega
0,66/ 0,66
09/06/2021 unigranrio
https://unigranrio.provafacilnaweb.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1668613/986c8b6e-fe16-11ea-be35-0242ac110004/ 6/7
 d) 15 capital omega
 e) 30 capital omega
Alternativa marcada:
c) 20 capital omega
Justificativa: Sendo V = Ri, podemos calcular a ddp relacionada ao resistor de 10 Ω:Sabendo que, na associação em paralelo, os resistores estão
submetidos à mesma ddp, a ddp para o segundo resistor também será 20V. Além disso, a corrente total é 3A, ou seja:Assim, para o segundo resistor,
temos:
13  Código: 13558 - Enunciado: Um fio cilíndrico de raio R = 1,5 mm possui uma densidade de corrente uniforme de módulo  ao longo de uma seção
reta. Determine, aproximadamente, a intensidade da corrente entre as distâncias .
 a) 1,3 A
 b) 3,2 A
 c) 2,5 A
 d) 1,5 A
 e) 2,8 A
Alternativa marcada:
a) 1,3 A
Justificativa: Sendo a densidade de corrente uniforme, podemos usar a relação Além disso, a região na qual a corrente será calculada é A, dada
por: Podemos, agora, calcular a corrente:
0,66/ 0,66
14  Código: 15239 - Enunciado: Observe a figura abaixo e determine o potencial elétrico no ponto P. Dado: . 
 a) Zero
 b) 1.10 to the power of negative 5 end exponent space V
 c) 2.10 to the power of negative 5 end exponent space V
 d) 4.10 to the power of negative 5 end exponent space V
 e) negative 1.10 to the power of negative 5 end exponent space V
Alternativa marcada:
a) Zero
0,66/ 0,66
09/06/2021 unigranrio
https://unigranrio.provafacilnaweb.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1668613/986c8b6e-fe16-11ea-be35-0242ac110004/ 7/7
Justificativa: Sendo o potencial elétrico uma grandeza escalar, ele depende do sinal da carga. Assim, no ponto P haverá potenciais  de mesmo
módulo com sinais contrários, que, somados, resultarão potencial nulo.
15  Código: 16093 - Enunciado: Uma corrente i percorre um condutor retilíneo, conforme apresentado na figura abaixo. Em um ponto A próximo ao
condutor, podemos dizer que o vetor indução magnética possui a seguinte orientação:
 a) 
 b)  saindo do plano do papel
 c) 
 d) 
 e) entrando no plano do papel
Alternativa marcada:
e) entrando no plano do papel
Justificativa: A passagem de corrente gera campo magnético cujas linhas de campo são circunferências concêntricas ao fio, dispostas em um plano
perpendicular ao eixo do fio condutor. O sentido de B é obtido com a “regra da mão direita”, ou seja, a mão direita envolve o condutor, e o polegar
aponta no sentido da corrente; os demais dedos, ao envolverem o fio, indicam o sentido do vetor indução magnética B. Lembrando que a direção da
tangente a uma linha de campo magnético em qualquer ponto dá a direção do campo nesse ponto.
0,66/ 0,66
6/8/2021 unigranrio
https://unigranrio.provafacilnaweb.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1679953/97d06310-fe16-11ea-ad77-0242ac110004/ 1/6
Local: REMOTO / REMOTO / REMOTO / Polo Vargem Grande 
Acadêmico: 20211-EaD-03/02/2021-IEN-130-60-FISICA
Aluno: RONALDO FUSCO JUNIOR 
Avaliação: AP4
Matrícula: 5804924 
Data: 8 de Junho de 2021 - 20:00 Finalizado
Correto Incorreto Anulada  Discursiva  Objetiva Total: 8,58/10,00
1  Código: 10866 - Enunciado: Sobre as forças que estão aplicadas sobre o "diagrama de corpo
livre" de um corpo sob ação de várias forças, podemos afirmar:
 a) Que sempre são paralelas à força peso.
 b) Que são compartilhadas com outros objetos do sistema.
 c) Que são todas pares de ação e reação.
 d) Que sempre produzem resultante nula.
 e) Que são aplicadas somente a um corpo isolado.
Alternativa marcada:
d) Que sempre produzem resultante nula.
Justificativa: Daí ser chamado diagrama de corpo livre. São computadas as forças aplicadas a
ele.
0,00/ 0,66
2  Código: 10887 - Enunciado:
 a) 120 hz , o brinquedo provavelmente não quebrará.
 b) 60 hz , o brinquedo provavelmente não quebrará.
 c) 30 hz , o brinquedo provavelmente quebrará.
 d) 120 hz , o brinquedo provavelmente quebrará.
 e) 60 hz , o brinquedo provavelmente quebrará.
Alternativa marcada:
e) 60 hz , o brinquedo provavelmente quebrará.
Justificativa: 60 hz , o brinquedo provavelmente quebrará.
0,66/ 0,66
3  Código: 10863 - Enunciado: Um objeto que está imóvel, apoiado em um plano inclinado,
é mantido em equilíbrio por uma força de atrito estático entre o plano e o objeto.Sobre a força
(Px) que está oposta ao atrito e que aponta no sentido descendente do plano, podemos afirmar
que:
 a) É a resultante da soma vetorial da força peso com a normal aplicada ao objeto
 b) É a ação que produz o atrito entre os planos
 c) É a resultante da força de atrito com a força normal aplicada ao objeto.
 d) É a reação da ação da força peso.
 e) É a reação da ação da força normal.
Alternativa marcada:
b) É a ação que produz o atrito entre os planos
Justificativa: É a resultante da soma vetorial da força peso com a normal aplicada ao objeto.
0,00/ 0,76
0,66/ 0,66
6/8/2021 unigranrio
https://unigranrio.provafacilnaweb.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1679953/97d06310-fe16-11ea-ad77-0242ac110004/ 2/6
4  Código: 10861 - Enunciado: Em um dia de trabalho, precisei utilizar um elevador que, para se
colocar em movimento, necessitada de pequena aceleração. Em dado momento, senti meus pés
pressionando o chão do elevador, de forma que essa ‘força’ parecia aumentar meu peso. Conclui
que tal fato se devia à Lei da Inércia.A situação que melhor descreveria a minha impressão seria:
 a) Descendo e acelerando no sentido da descida.
 b) Descendo com velocidade constante.
 c) Subindo com velocidade constante.
 d) Subindo e desacelerando contra o sentido da subida.
 e) Subindo e acelerando no sentido da subida.
Alternativa marcada:
e) Subindo e acelerando no sentido da subida.
Justificativa: Nesse caso, como a aceleração está no sentido ascendente, temos que N - P = ma ,
ou seja, a normal  (queo elevador exerce sobre meus pés) coincide com o sentido da aceleração,
e a força peso é contrária. N = P + ma.N = m (g + a); ou seja, sinto um contato maior que o da
minha força peso.
5  Código: 10860 - Enunciado: Um carro executa uma curva plana com o módulo da sua velocidade
tangencial (v) constante e igual a: 40 m/s. Para que o atrito do solo consiga segurar o carro, o
módulo da máxima aceleração centrípeta (acp) que os pneus mantêm para que o carro siga em
curva é 20 m/s² e orientada para o centro da trajetória curva. O mínimo raio dessa curva (R) para
que o carro mantenha a trajetória curva é:
 a) 60 m
 b) 80 m
 c) 120 m
 d) 20 m
 e) 40 m
Alternativa marcada:
b) 80 m
Justificativa:
0,66/ 0,66
6  Código: 9003 - Enunciado: A lua executa uma órbita quase circular em torno da Terra. A força da
gravidade consegue segurar nosso satélite na órbita do planeta em equilíbrio dinâmico. Logo, a
força da gravidade pode ser identificada como a única responsável por manter o satélite em
órbita. Sobre essa força, podemos afirmar:
 a) É equivalente às forças normais à trajetória, porém é totalmente desvinculada da força
centrípeta.
 b) É paralela ao movimento tangencial do satélite.
 c) É perpendicular à força centrípeta e aponta na direção tangente à trajetória de translação
do satélite.
 d) É equivalente à força centrípeta e aponta, com bastante proximidade, para o centro de
gravidade do sistema Terra-Lua.
 e) É equivalente à aceleração tangencial do sistema, apontando para direções paralelas à
trajetória.
Alternativa marcada:
d) É equivalente à força centrípeta e aponta, com bastante proximidade, para o centro de
gravidade do sistema Terra-Lua.
0,66/ 0,66
6/8/2021 unigranrio
https://unigranrio.provafacilnaweb.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1679953/97d06310-fe16-11ea-ad77-0242ac110004/ 3/6
Justificativa: Como a gravidade entre os dois corpos celestes é a única força identificável no
fenômeno e a força centrípeta é uma resultante de forças, é razoável que as duas forças sejam
equivalentes nesse equilíbrio dinâmico.
7  Código: 10881 - Enunciado:
 a) A
 b) D
 c) C
 d) E
 e) B
Alternativa marcada:
d) E
Justificativa:
0,66/ 0,66
8  Código: 8987 - Enunciado: Sr. Isaac Newton observou que o mesmo efeito vetorial que
"prendia" a Lua na órbita da Terra fazia uma maçã cair da árvore. Sobre os vetores velocidade e
aceleração da gravidade, em razão da influência da Terra sobre os dois objetos, considerando
que são pontuais para um observador longe o suficiente: a maçã caindo e a Lua transladando ao
redor da Terra, podemos afirmar que:
 a) Os dois vetores velocidades coincidem em sentido com o da aceleração da gravidade.
 b) Enquanto o vetor velocidade da lua coincide em sentido com o da aceleração da
gravidade, para a maçã, o vetor velocidade é perpendicular ao da aceleração da gravidade.
 c) Enquanto o vetor velocidade da maçã coincide em sentido com o da aceleração da
gravidade, para a lua, o vetor velocidade é perpendicular ao da aceleração da gravidade.
 d) O vetor velocidade da lua, apesar de possuir a mesma direção da aceleração da
gravidade, possui o sentido oposto.
 e) Os dois vetores velocidades são perpendiculares ao da aceleração da gravidade.
Alternativa marcada:
c) Enquanto o vetor velocidade da maçã coincide em sentido com o da aceleração da gravidade,
para a lua, o vetor velocidade é perpendicular ao da aceleração da gravidade.
Justificativa: A velocidade da maçã coincide, em sentido, com a aceleração da gravidade,
enquanto o vetor velocidade da Lua, é tangencial à trajetória, (perpendicular) a aceleração da
gravidade.
0,66/ 0,66
9  Código: 10898 - Enunciado: No estudo do módulo de Young (ou módulo de elasticidade de um
material), levamos em conta que sua grandeza é equivalente à pressão. Logo, uma unidade de
pressão das mais utilizadas, para tal medida, é:
 a) mg (miligrama)
 b) cm (centímetro).
 c) lbf (libra força).
 d) Mpa (megapascal).
 e) N (Newton).
Alternativa marcada:
d) Mpa (megapascal).
Justificativa: Mpa (megapascal).
0,66/ 0,66
6/8/2021 unigranrio
https://unigranrio.provafacilnaweb.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1679953/97d06310-fe16-11ea-ad77-0242ac110004/ 4/6
10  Código: 10870 - Enunciado:
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 e) 
Alternativa marcada:
0,66/ 0,66
6/8/2021 unigranrio
https://unigranrio.provafacilnaweb.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1679953/97d06310-fe16-11ea-ad77-0242ac110004/ 5/6
d) 
Justificativa: A força de atrito estático equilibra a ‘solicitante’ até se romperem as ligações
microscópicas e o objeto começar a se mover. O atrito dinâmico não varia , geralmente, com
o aumento da solicitante.
11  Código: 10890 - Enunciado:
 a) O objeto postado em cima do eixo de giro
 b) O mais afastado do eixo de giro.
 c) O objeto que estiver exatamente à  ½  da distância do objeto mais afastado em
relação ao eixo de giro.
 d) O mais próximo do eixo de giro.
 e) O objeto com uma distância intermediária entre o mais afastado e o mais próximo do
eixo de giro.
Alternativa marcada:
b) O mais afastado do eixo de giro.
Justificativa: como cada objeto contribui com mR² , e possuem a mesma massa, quanto
mais afastado maior é a sua contribuição.
0,66/ 0,66
12  Código: 10880 - Enunciado: A propulsão de um foguete se dá por ejeção de matéria. A massa do
foguete vai decaindo à medida que o empuxo vai conferindo impulso ao conjunto. Cessado o
impulso, o foguete possui grande quantidade de momento linear, e, se estiver no vácuo do
espaço exterior, possui a possibilidade de vencer a influência da gravidade, caso possua a
velocidade de escape (~ 11km/s).As leis de Newton que conferem, em primeiro lugar, a produção
do empuxo e, em segundo lugar, a manutenção da quantidade de movimento no vácuo, são,
respectivamente:
 a) Princípio fundamental da dinâmica; Lei da Inércia.
 b) Lei de ação e reação; Lei da Inércia.
 c) Lei da Inércia; Lei de ação e reação.
 d) Princípio fundamental da dinâmica; Lei de ação e reação.
 e) Lei de ação e reação; Princípio fundamental da dinâmica.
Alternativa marcada:
b) Lei de ação e reação; Lei da Inércia.
Justificativa: Lei de ação e reação; Lei da Inércia.
0,66/ 0,66
13  Código: 10878 - Enunciado:
 a) 2
 b) 1
 c) 5
0,66/ 0,66
6/8/2021 unigranrio
https://unigranrio.provafacilnaweb.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1679953/97d06310-fe16-11ea-ad77-0242ac110004/ 6/6
 d) 4
 e) 3
Alternativa marcada:
e) 3
Justificativa: O ponto mais próximo do ponto mais alto é onde a força de tração é a menor.3
14  Código: 10859 - Enunciado: Dado o vetor velocidade v = 3i + 4j, em [m/s], como a descrição de
uma velocidade constante em um movimento no plano. A expressão que representa o ângulo â
que essa velocidade forma com o eixo ‘x' do sistema de coordenadas é:
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 e) 
Alternativa marcada:
d) 
Justificativa:
0,66/ 0,66
15  Código: 8995 - Enunciado: No esquema abaixo, o objeto está em uma rampa com inclinação φ,
possui massa m, sem atritos e sob ação da gravidade g. Supondo que Px é uma resultante de
forças e pode ser reescrita em função do ângulo φ, da massa m, e da ação da gravidade g, a
expressão que melhor representa Px é:
 a) mg . sen φ
 b) mg tg φ
 c) mg . φ
 d) mg cos φ
 e) mg
Alternativa marcada:
a) mg . sen φ
Justificativa: Como Px é uma resultante, podemos escrevê-la como componente do peso Px = P
sen φ = mg sen φ.
0,66/ 0,66
12/11/2019 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1108650/86552ad8-4b54-11e9-83cf-0242ac110013/ 1/6
Local: AUDITÓRIO / 13 / A / Lapa
Acadêmico: 20192-EaD-08/08/2019-IEN-136-80-FISICA
Aluno: JOAO RICARDO CARDOSO PANZERA
Avaliação: AP4
Matrícula: 5804268
Data: 5 de Novembro de 2019 - 13:10 Finalizado
Correto Incorreto Anulada  Discursiva  Objetiva Total: 3,50/10,00
1  Código: 16312 - Enunciado: Uma partícula carregada penetra com velocidade v em uma região de campo magnéticouniforme B. Leia as afirmações
a seguir: I. A trajetória da partícula será sempre circular. II. A trajetória da partícula só será circular se os vetores velocidade e campo magnético
forem perpendiculares entre si. III. A força magnética que age sobre a partícula não altera sua velocidade vetorial. IV. A força magnética só pode
variar a direção da velocidade, mas não pode variar seu módulo. Assinale a opção que indica as afirmações corretas:
 a) Somente II e IV.
 b) Somente II e III.
 c) Somente I e IV.
 d) Somente I e II.
 e) I, II, III e IV.
Alternativa marcada:
a) Somente II e IV.
Justificativa: Somente II e IV.
1,00/ 1,00
2  Código: 16316 - Enunciado: Para curvar um feixe de elétrons são usados campos magnéticos. Um campo magnético uniforme é aplicado
perpendicularmente a um feixe de elétrons que se move com velocidade de , fazendo com que esses elétrons percorram uma trajetória circular de
raio 0,8 m. Determine, aproximadamente, o módulo desse campo magnético. Dado: massa do elétron: ; carga do elétron: .
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 e) 
Alternativa marcada:
d) 
0,00/ 1,00
12/11/2019 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1108650/86552ad8-4b54-11e9-83cf-0242ac110013/ 2/6
Justificativa: A relação entre raio da trajetória e campo magnético é dada por:Substituindo os valores do problema, temos:
3  Código: 14402 - Enunciado: A figura a seguir mostra um circuito com mais de uma malha formado por uma fonte ideal e 4 resistências R1=10 Ω, R2=
20 Ω, R3=20 Ω, R4= 4 Ω e ɛ=12 V. Determine a corrente na fonte.
 a) 0,50 A.
 b) 2,00 A.
 c) 1,50 A.
 d) 0,25 A.
 e) 1,00 A.
Alternativa marcada:
d) 0,25 A.
Justificativa: Vamos, inicialmente, simplificar o circuito, determinando a resistência equivalente. Podemos determinar a resistência equivalente
dos resistores  e  que estão em paralelo:Agora, temos a mesma corrente passando em todos os resistores. Podemos, então, aplicar a regra das
malhas (sentido horário, a partir do ponto b):
0,00/ 1,00
4  Código: 14407 - Enunciado: Determine a resistência equivalente da associação mista abaixo:
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 e) 
Alternativa marcada:
d) 
Justificativa: Os resistores de 4 Ω e 4 Ω estão em paralelo, enquanto os de 5 Ω e 7 Ω e os de 6 Ω e 6 Ω estão em série.
A solução desse tipo de exercício deve ser feita passo a passo.Calculando a resistência equivalente da associação em paralelo:Logo, a associação de
resistores da figura é equivalente a:Calculando a resistência equivalente da associação em série, bastando somar as resistências:No caso, a
resistência equivalente da associação em série entre 5 Ω e 7 Ω será 12 Ω e entre 6 Ω e 6 Ω será 12 Ω também. Assim, o circuito fica:Precisamos, agora,
fazer a resistência equivalente em paralelo:Sobram 2 resistores em série com valores 2 e 6 ohms; logo, a resistência equivalente do circuito será:
0,00/ 1,00
12/11/2019 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1108650/86552ad8-4b54-11e9-83cf-0242ac110013/ 3/6
5  Código: 15235 - Enunciado: Considere a figura abaixo para solucionar o seguinte problema: uma carga elétrica Q gera o campo elétrico  e interage
com uma carga de prova q que fica sob a ação da força . Marque a opção que apresenta corretamente os sinais das cargas elétricas q e Q.
 a) Q > 0 e q > 0
 b) Q = 0 e q = 0
 c) Q > 0 e q < 0
 d) Q < 0 e q > 0
 e) Q < 0 e q < 0
Alternativa marcada:
d) Q < 0 e q > 0
Justificativa: Como cargas positivas geram campo elétrico que apontam radialmente para fora, a carga Q é positiva já que o campo elétrico está
apontando radialmente para fora da carga. Sendo Q positiva, q é negativa, já que a força elétrica representada é de atração, e cargas de sinais
contrários se atraem. 
0,00/ 1,00
6  Código: 15238 - Enunciado: Duas cargas pontuais, , estão a uma distância de 40 cm uma da outra. Determine, aproximadamente, o potencial
elétrico no ponto médio da reta que une as duas cargas.Dado:    .
 a) 36 V
 b) 27 V
 c) 10 V
 d) 48 V
 e) 18 V
Alternativa marcada:
e) 18 V
Justificativa: Calculando os potenciais para a distância r = 20 cm = 0,2 m:Analogamente, para a carga q2:O potencial resultante é calculado pela
soma algébrica dos potenciais:
0,00/ 1,00
7  Código: 16091 - Enunciado: Hans Christian Oersted (1777-1851) identificou que a passagem de corrente elétrica em um fio condutor gera, em torno
desse fio, um campo magnético. Como esse fato pode ser observado?
Resposta:
Justificativa: Ao colocarmos uma bússola próxima a um fio condutor atravessado por corrente elétrica, a agulha da bússola sofrerá uma deflexão e
assumirá uma posição perpendicular ao fio condutor. Assim, é possível perceber que um fio condutor percorrido por corrente elétrica gera, ao seu
2,00/ 2,00
12/11/2019 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1108650/86552ad8-4b54-11e9-83cf-0242ac110013/ 4/6
redor, um campo magnético, cujo sentido depende do sentido da corrente.
8  Código: 15232 - Enunciado: Duas esferas condutoras iguais estão inicialmente separadas por uma distância muito maior que seus raios. Uma das
esferas é eletricamente neutra, enquanto a outra tem carga positiva +2 μC. Em determinado momento, as esferas são colocadas em contato e, após
equilíbrio eletrostático, são afastadas por uma distância de 1 metro. Determine, aproximadamente, a força eletrostática entre as esferas, após o
contato e separação.Dados:  e  
Resposta:
Justificativa: Durante o contato, a esfera 1 neutra perde elétrons, que são atraídos pela esfera 2 carregada positivamente, ficando positivamente
carregada. O cálculo da carga final das duas esferas é dado por:Após o contato e separação, as esferas ficam positivamente carregadas com
carga Agora, basta substituir o resultado na lei de Coulomb para determinação da força eletrostática entre as esferas:
0,50/ 2,00
https://strtec.s3.amazonaws.com/unigranrio/processamento/imagens_corrigidas/2019/11/07/eab19b8c-015d-11ea-9784-0242ac110035.jpg?Signature=BS%2Fgj0pQ2PrNi%2Bnx%2BW7vumyjdpc%3D&Expires=1573591690&AWSAccessKeyId=AKIAJ5OVDHP63TNWC3PQ
12/11/2019 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1108650/86552ad8-4b54-11e9-83cf-0242ac110013/ 5/6
(https://strtec.s3.amazonaws.com/unigranrio/processamento/imagens_corrigidas/2019/11/07/eab19b8c-
015d-11ea-9784-0242ac110035.jpg?
Signature=BS%2Fgj0pQ2PrNi%2Bnx%2BW7vumyjdpc%3D&Expires=1573591690&AWSAccessKeyId=AKIAJ5OVDHP63TNWC3PQ)
https://strtec.s3.amazonaws.com/unigranrio/processamento/imagens_corrigidas/2019/11/07/eab19b8c-015d-11ea-9784-0242ac110035.jpg?Signature=BS%2Fgj0pQ2PrNi%2Bnx%2BW7vumyjdpc%3D&Expires=1573591690&AWSAccessKeyId=AKIAJ5OVDHP63TNWC3PQ
http://strtec.s3.amazonaws.com/unigranrio/processamento/imagens_readables/2019/11/07/ebd81194-015d-11ea-9784-0242ac110035.jpg?Signature=93ZdBNl5q7czP4fLxKCR5sPtkmk%3D&Expires=1573591690&AWSAccessKeyId=AKIAJ5OVDHP63TNWC3PQ
12/11/2019 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1108650/86552ad8-4b54-11e9-83cf-0242ac110013/ 6/6
(http://strtec.s3.amazonaws.com/unigranrio/processamento/imagens_readables/2019/11/07/ebd81194-
015d-11ea-9784-0242ac110035.jpg?
Signature=93ZdBNl5q7czP4fLxKCR5sPtkmk%3D&Expires=1573591690&AWSAccessKeyId=AKIAJ5OVDHP63TNWC3PQ)
http://strtec.s3.amazonaws.com/unigranrio/processamento/imagens_readables/2019/11/07/ebd81194-015d-11ea-9784-0242ac110035.jpg?Signature=93ZdBNl5q7czP4fLxKCR5sPtkmk%3D&Expires=1573591690&AWSAccessKeyId=AKIAJ5OVDHP63TNWC3PQ
6/2/2020 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1277315/944e0f1e-3c38-11e8-9334-0242ac11000e/ 1/6
Local: Não Agendado / 10 / A / Lapa
Acadêmico: 20201-EaD-03/02/2020-IEN-136-60-FISICA
Aluno: FARLEN FERREIRA BULSONI
Avaliação: AP4
Matrícula: 5803503
Data: 1 de Junho de 2020 - 08:00 Finalizado
Correto Incorreto Anulada  Discursiva Objetiva Total: 10,00/10,00
1  Código: 16312 - Enunciado: Uma partícula carregada penetra com velocidade v em uma região
de campo magnético uniforme B. Leia as afirmações a seguir: I. A trajetória da partícula será
sempre circular. II. A trajetória da partícula só será circular se os vetores velocidade e campo
magnético forem perpendiculares entre si. III. A força magnética que age sobre a partícula não
altera sua velocidade vetorial. IV. A força magnética só pode variar a direção da velocidade, mas
não pode variar seu módulo. Assinale a opção que indica as afirmações corretas:
 a) Somente II e IV.
 b) Somente I e II.
 c) Somente I e IV.
 d) I, II, III e IV.
 e) Somente II e III.
Alternativa marcada:
a) Somente II e IV.
Justificativa: Somente II e IV.
0,76/ 0,76
2  Código: 13577 - Enunciado: A corrente que atravessa um fio condutor varia com o tempo, como
indica a relação abaixo:Sabendo que a corrente é dada em ampères e t em segundos, determine,
respectivamente:a) Quantos coulombs de carga passam através de uma seção transversal desse
fio no intervalo de tempo entre t= 0 s e t= 2 s?b) Que corrente constante transportaria essa
mesma carga no mesmo intervalo de tempo?
 a) 32 C; 16 A
 b) 16 C; 8 A
 c) 64 C; 32 A
 d) 8 C; 4 A
 e) 4 C; 2 A
Alternativa marcada:
b) 16 C; 8 A
Justificativa: a) Pela equação , temos: b) Para corrente constante, a relação é
0,66/ 0,66
3  Código: 13575 - Enunciado: Leia as afirmativas a seguir em relação à corrente elétrica.I – A
corrente elétrica é uma grandeza escalar associada ao fluxo de elétrons livres que atravessa um
condutor, quando há entre suas extremidades uma diferença de potencial.II – Por convenção, o
sentido da corrente elétrica é dado pelo movimento de cargas positivas.III – Expressamos a
corrente elétrica pela razão entre dq, que é a carga que atravessa a seção reta de um condutor, e
a área dessa seção dA.IV – Não há conservação de carga nas situações envolvendo a corrente
elétrica.Assinale a alternativa correta.
 a) Somente as afirmativas I e II são corretas.         
 b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
 c) Somente as afirmativas I e III são corretas.
0,66/ 0,66
6/2/2020 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1277315/944e0f1e-3c38-11e8-9334-0242ac11000e/ 2/6
 d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
 e) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
Alternativa marcada:
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.         
Justificativa: As opções incorretas são a III e a IV. Na III, o correto é “Expressamos a corrente
elétrica pela razão entre dq, que é a carga que atravessa a seção reta de um condutor, e um
intervalo de tempo dt”. Na IV, o correto é “Há conservação de carga nas situações envolvendo a
corrente elétrica”.
4  Código: 14404 - Enunciado: A figura a seguir mostra um circuito com mais de uma malha
formado por uma fonte ideal e 4 resistências R1=20 Ω, R2= 40 Ω, R3=40 Ω, R4= 8 Ω e ɛ=12 V.
Determine a corrente na fonte.
 a) 1,50 A.
 b) 1,00 A.
 c) 2,00 A.
 d) 0,50 A.
 e) 0,25 A.
Alternativa marcada:
e) 0,25 A.
Justificativa: Vamos, inicialmente, simplificar o circuito, determinando a resistência
equivalente. Podemos determinar a resistência equivalente dos resistores R2 e R3 que estão em
paralelo:Agora, temos a mesma corrente passando em todos os resistores. Podemos, então,
aplicar a regra das malhas (sentido horário, a partir do ponto b):
0,66/ 0,66
5  Código: 16377 - Enunciado: Sobre a Lei de Gauss para o magnetismo, é correto afirmar que:
 a) Relaciona o campo magnético induzido à corrente e à variação do fluxo elétrico.
 b) Relaciona o campo elétrico induzido à variação do fluxo magnético.
 c) Relaciona o fluxo magnético às cargas magnéticas envolvidas.
 d) Relaciona o campo magnético induzido à corrente.
 e) Relaciona o fluxo elétrico às cargas elétricas envolvidas.
Alternativa marcada:
c) Relaciona o fluxo magnético às cargas magnéticas envolvidas.
Justificativa: Relaciona o fluxo magnético às cargas magnéticas envolvidas.
0,66/ 0,66
6  Código: 15243 - Enunciado: Observe o gráfico abaixo, que representa a intensidade de corrente
elétrica que percorre um condutor em função do tempo, e analise seus dados para determinar a
carga elétrica que atravessa a seção reta desse condutor no intervalo de tempo de 0 a 10s.
 a) 2 C
 b) 10 C
 c) 20 C
 d) 6 C
 e) 4 C
Alternativa marcada:
0,66/ 0,66
6/2/2020 unigranrio
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c) 20 C
Justificativa: Entre 0 e 10s, a corrente é constante e vale 2A. Para determinar a carga que
atravessa, basta calcular:
7  Código: 15237 - Enunciado: Duas cargas elétricas possuem o mesmo módulo, mas sinais
contrários. Elas estão dispostas sobre uma reta que as une. No ponto médio dessa reta, podemos
afirmar que:
 a) O potencial elétrico é nulo e o campo elétrico não é nulo.
 b) O potencial elétrico é três vezes maior que o campo elétrico.
 c) O campo elétrico e o potencial elétrico não são nulos.
 d) O campo elétrico e o potencial elétrico são nulos.
 e) O potencial elétrico não é nulo e o campo elétrico é nulo.
Alternativa marcada:
a) O potencial elétrico é nulo e o campo elétrico não é nulo.
Justificativa: Como o potencial elétrico, sendo uma grandeza escalar, depende do sinal da
carga, no ponto indicado haverá mesmo valor de potenciais com sinais contrários, que, somados,
resultarão potencial nulo. Já o campo elétrico, sendo uma grandeza vetorial, gerará no ponto
indicado dois vetores com a mesma direção e mesmo sentido, gerando resultante não nula. 
0,66/ 0,66
8  Código: 14400 - Enunciado: O gráfico abaixo representa a relação entre tensão e corrente
elétrica de um resistor ôhmico. Sabendo que o resistor possui resistividade  e possui 4 cm de
comprimento, determine a corrente i e sua área de seção transversal, respectivamente.
 a) alt="0 comma 5 A semicolon space 4 comma 0.10 to the power of negative 6 end
exponent m squared" class="Wirisformula" s
 b) alt="0 comma 3 A semicolon space 2 comma 0.10 to the power of negative 8 end
exponent m squared" class="Wirisformula" s
 c) alt="0 comma 6 A semicolon space 8 comma 0.10 to the power of negative 6 end exponent
m squared" class="Wirisformula" s
 d) alt="0 comma 4 A semicolon space 4 comma 0.10 to the power of negative 8 end
exponent m squared" class="Wirisformula" s
 e) alt="0 comma 2 A semicolon space 8 comma 0.10 to the power of negative 8 end
exponent m squared" class="Wirisformula" s
Alternativa marcada:
e) alt="0 comma 2 A semicolon space 8 comma 0.10 to the power of negative 8 end exponent m
squared" class="Wirisformula" s
Justificativa: Vamos determinar a resistência a partir dos dados do gráfico.Vamos, então,
determinar a incógnita do gráfico:Agora, podemos determinar a área de seção transversal:
0,66/ 0,66
9  Código: 15234 - Enunciado: Com base no conceito de campo elétrico, analise a seguinte
questão:Uma carga pontual positiva gera, no espaço ao seu redor, um campo elétrico. Sabe-se
que, a uma distância de 1,0 m dela, o campo elétrico tem intensidade . Determine,
aproximadamente, o módulo dessa carga.Dado:        
 a) alt="9 comma 0.10 to the power of 4 space C" class="Wirisformula" s
 b) alt="2 comma 0.10 to the power of negative 4 end exponent space C"
class="Wirisformula" s
 c) alt="1 comma 8.10 to the power of 6 space C" class="Wirisformula" s
0,66/ 0,66
6/2/2020 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1277315/944e0f1e-3c38-11e8-9334-0242ac11000e/ 4/6
 d) alt="3 comma 6.10 to the power of negative 6 end exponent space C"
class="Wirisformula" s
 e) alt="4 comma 8.10 to the power of negative 3 end exponent space C"
class="Wirisformula" s
Alternativa marcada:
b) alt="2 comma 0.10 to the power of negative 4 end exponent space C" class="Wirisformula" s
Justificativa: Vamos calcular a carga geradorado campo elétrico:
10  Código: 14401 - Enunciado: Dois resistores de  e  são associados em série e ligados a uma bateria
de 16 V. Determine a intensidade da corrente elétrica por meio do circuito e a ddp nos terminais
de cada resistor, respectivamente.
 a) alt="0 comma 2 A semicolon space V subscript 1 equals 4 V space e space V subscript 2
equals 12 V" class="Wirisformula" s
 b) alt="0 comma 4 A semicolon space V subscript 1 equals 12 V space e space V subscript 2
equals 8 V" class="Wirisformula" s
 c) alt="0 comma 5 A semicolon space V subscript 1 equals 8 V space e space V subscript 2
equals 4 V" class="Wirisformula" s
 d) alt="0 comma 1 A semicolon space V subscript 1 equals 4 V space e space V subscript 2
equals 8 V" class="Wirisformula" s
 e) alt="0 comma 2 A semicolon space V subscript 1 equals 12 V space e space V subscript 2
equals 12 V" class="Wirisformula" s
Alternativa marcada:
a) alt="0 comma 2 A semicolon space V subscript 1 equals 4 V space e space V subscript 2 equals
12 V" class="Wirisformula" s
Justificativa: Determinando a resistência equivalente:Vamos, agora, determinar a ddp em cada
resistor:
0,66/ 0,66
11  Código: 14407 - Enunciado: Determine a resistência equivalente da associação mista abaixo:
 a) alt="32 capital omega" class="Wirisformula" s
 b) alt="12 capital omega" class="Wirisformula" s
 c) alt="28 capital omega" class="Wirisformula" s
 d) alt="24 capital omega" class="Wirisformula" s
 e) alt="8 capital omega" class="Wirisformula" s
Alternativa marcada:
e) alt="8 capital omega" class="Wirisformula" s
Justificativa: Os resistores de 4 Ω e 4 Ω estão em paralelo, enquanto os de 5 Ω e 7 Ω e os de 6 Ω e
6 Ω estão em série.
A solução desse tipo de exercício deve ser feita passo a passo.Calculando a resistência
equivalente da associação em paralelo:Logo, a associação de resistores da figura é equivalente
a:Calculando a resistência equivalente da associação em série, bastando somar as
resistências:No caso, a resistência equivalente da associação em série entre 5 Ω e 7 Ω será 12 Ω e
entre 6 Ω e 6 Ω será 12 Ω também. Assim, o circuito fica:Precisamos, agora, fazer a resistência
equivalente em paralelo:Sobram 2 resistores em série com valores 2 e 6 ohms; logo, a resistência
equivalente do circuito será:
0,66/ 0,66
6/2/2020 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1277315/944e0f1e-3c38-11e8-9334-0242ac11000e/ 5/6
12  Código: 16376 - Enunciado: Um fio cilíndrico longo de raio 2 cm conduz uma corrente elétrica
uniforme de 200 A. Qual é o módulo do campo magnético produzido por essa corrente a uma
distância de 4 cm do eixo do fio?
 a) alt="9 comma 0.10 to the power of negative 3 space end exponent T"
class="Wirisformula" s
 b) alt="2 comma 0.10 to the power of negative 3 end exponent space T"
class="Wirisformula" s
 c) alt="space 6 comma 0.10 to the power of negative 3 end exponent space T"
class="Wirisformula" s
 d) alt="3 comma 0.10 to the power of negative 3 end exponent space T"
class="Wirisformula" s
 e) alt="1 comma 0.10 to the power of negative 3 end exponent space T"
class="Wirisformula" s
Alternativa marcada:
e) alt="1 comma 0.10 to the power of negative 3 end exponent space T" class="Wirisformula" s
Justificativa: Vamos partir da seguinte relação:Sendo o campo uniforme e θ=0 e cosθ=1, temos:
0,66/ 0,66
13  Código: 16093 - Enunciado: Uma corrente i percorre um condutor retilíneo, conforme
apresentado na figura abaixo. Em um ponto A próximo ao condutor, podemos dizer que o vetor
indução magnética possui a seguinte orientação:
 a) alt="" s
 b) alt="" s
 c)  saindo do plano do papel
 d) alt="" s
 e) entrando no plano do papel
Alternativa marcada:
e) entrando no plano do papel
Justificativa: A passagem de corrente gera campo magnético cujas linhas de campo são
circunferências concêntricas ao fio, dispostas em um plano perpendicular ao eixo do fio
condutor. O sentido de B é obtido com a “regra da mão direita”, ou seja, a mão direita envolve o
condutor, e o polegar aponta no sentido da corrente; os demais dedos, ao envolverem o fio,
indicam o sentido do vetor indução magnética B. Lembrando que a direção da tangente a uma
linha de campo magnético em qualquer ponto dá a direção do campo nesse ponto.
0,66/ 0,66
14  Código: 15229 - Enunciado: Força eletrostática é uma força de interação eletrostática entre
cargas elétricas, podendo ser de atração ou repulsão. Sabendo que ela pode ser calculada pela
Lei de Coulomb, determine qual deve ser, aproximadamente, a distância entre duas cargas
puntiformes, q1= 20 μC e q2= 4 μC, para que o módulo da força eletrostática entre elas seja 2
N? Dados:  e 
 a) 0,8 m
 b) 2,0 m
 c) 1,2 m
 d) 0,6 m
 e) 1,0 m
Alternativa marcada:
d) 0,6 m
0,66/ 0,66
6/2/2020 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1277315/944e0f1e-3c38-11e8-9334-0242ac11000e/ 6/6
Justificativa:
15  Código: 13558 - Enunciado: Um fio cilíndrico de raio R = 1,5 mm possui uma densidade de
corrente uniforme de módulo  ao longo de uma seção reta. Determine, aproximadamente, a
intensidade da corrente entre as distâncias .
 a) 1,3 A
 b) 2,8 A
 c) 3,2 A
 d) 2,5 A
 e) 1,5 A
Alternativa marcada:
a) 1,3 A
Justificativa: Sendo a densidade de corrente uniforme, podemos usar a relação Além disso, a
região na qual a corrente será calculada é A, dada por: Podemos, agora, calcular a corrente:
0,66/ 0,66
12/11/2019 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1108650/86552ad8-4b54-11e9-83cf-0242ac110013/ 1/6
Local: AUDITÓRIO / 13 / A / Lapa
Acadêmico: 20192-EaD-08/08/2019-IEN-136-80-FISICA
Aluno: JOAO RICARDO CARDOSO PANZERA
Avaliação: AP4
Matrícula: 5804268
Data: 5 de Novembro de 2019 - 13:10 Finalizado
Correto Incorreto Anulada  Discursiva  Objetiva Total: 3,50/10,00
1  Código: 16312 - Enunciado: Uma partícula carregada penetra com velocidade v em uma região de campo magnético uniforme B. Leia as afirmações
a seguir: I. A trajetória da partícula será sempre circular. II. A trajetória da partícula só será circular se os vetores velocidade e campo magnético
forem perpendiculares entre si. III. A força magnética que age sobre a partícula não altera sua velocidade vetorial. IV. A força magnética só pode
variar a direção da velocidade, mas não pode variar seu módulo. Assinale a opção que indica as afirmações corretas:
 a) Somente II e IV.
 b) Somente II e III.
 c) Somente I e IV.
 d) Somente I e II.
 e) I, II, III e IV.
Alternativa marcada:
a) Somente II e IV.
Justificativa: Somente II e IV.
1,00/ 1,00
2  Código: 16316 - Enunciado: Para curvar um feixe de elétrons são usados campos magnéticos. Um campo magnético uniforme é aplicado
perpendicularmente a um feixe de elétrons que se move com velocidade de , fazendo com que esses elétrons percorram uma trajetória circular de
raio 0,8 m. Determine, aproximadamente, o módulo desse campo magnético. Dado: massa do elétron: ; carga do elétron: .
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 e) 
Alternativa marcada:
d) 
0,00/ 1,00
12/11/2019 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1108650/86552ad8-4b54-11e9-83cf-0242ac110013/ 2/6
Justificativa: A relação entre raio da trajetória e campo magnético é dada por:Substituindo os valores do problema, temos:
3  Código: 14402 - Enunciado: A figura a seguir mostra um circuito com mais de uma malha formado por uma fonte ideal e 4 resistências R1=10 Ω, R2=
20 Ω, R3=20 Ω, R4= 4 Ω e ɛ=12 V. Determine a corrente na fonte.
 a) 0,50 A.
 b) 2,00 A.
 c) 1,50 A.
 d) 0,25 A.
 e) 1,00 A.
Alternativa marcada:
d) 0,25 A.
Justificativa: Vamos, inicialmente, simplificar o circuito, determinando a resistência equivalente. Podemos determinar a resistência equivalente
dos resistores  e  que estão em paralelo:Agora, temos a mesma corrente passando em todos os resistores. Podemos, então, aplicar a regra das
malhas (sentido horário, apartir do ponto b):
0,00/ 1,00
4  Código: 14407 - Enunciado: Determine a resistência equivalente da associação mista abaixo:
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 e) 
Alternativa marcada:
d) 
Justificativa: Os resistores de 4 Ω e 4 Ω estão em paralelo, enquanto os de 5 Ω e 7 Ω e os de 6 Ω e 6 Ω estão em série.
A solução desse tipo de exercício deve ser feita passo a passo.Calculando a resistência equivalente da associação em paralelo:Logo, a associação de
resistores da figura é equivalente a:Calculando a resistência equivalente da associação em série, bastando somar as resistências:No caso, a
resistência equivalente da associação em série entre 5 Ω e 7 Ω será 12 Ω e entre 6 Ω e 6 Ω será 12 Ω também. Assim, o circuito fica:Precisamos, agora,
fazer a resistência equivalente em paralelo:Sobram 2 resistores em série com valores 2 e 6 ohms; logo, a resistência equivalente do circuito será:
0,00/ 1,00
12/11/2019 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1108650/86552ad8-4b54-11e9-83cf-0242ac110013/ 3/6
5  Código: 15235 - Enunciado: Considere a figura abaixo para solucionar o seguinte problema: uma carga elétrica Q gera o campo elétrico  e interage
com uma carga de prova q que fica sob a ação da força . Marque a opção que apresenta corretamente os sinais das cargas elétricas q e Q.
 a) Q > 0 e q > 0
 b) Q = 0 e q = 0
 c) Q > 0 e q < 0
 d) Q < 0 e q > 0
 e) Q < 0 e q < 0
Alternativa marcada:
d) Q < 0 e q > 0
Justificativa: Como cargas positivas geram campo elétrico que apontam radialmente para fora, a carga Q é positiva já que o campo elétrico está
apontando radialmente para fora da carga. Sendo Q positiva, q é negativa, já que a força elétrica representada é de atração, e cargas de sinais
contrários se atraem. 
0,00/ 1,00
6  Código: 15238 - Enunciado: Duas cargas pontuais, , estão a uma distância de 40 cm uma da outra. Determine, aproximadamente, o potencial
elétrico no ponto médio da reta que une as duas cargas.Dado:    .
 a) 36 V
 b) 27 V
 c) 10 V
 d) 48 V
 e) 18 V
Alternativa marcada:
e) 18 V
Justificativa: Calculando os potenciais para a distância r = 20 cm = 0,2 m:Analogamente, para a carga q2:O potencial resultante é calculado pela
soma algébrica dos potenciais:
0,00/ 1,00
7  Código: 16091 - Enunciado: Hans Christian Oersted (1777-1851) identificou que a passagem de corrente elétrica em um fio condutor gera, em torno
desse fio, um campo magnético. Como esse fato pode ser observado?
Resposta:
Justificativa: Ao colocarmos uma bússola próxima a um fio condutor atravessado por corrente elétrica, a agulha da bússola sofrerá uma deflexão e
assumirá uma posição perpendicular ao fio condutor. Assim, é possível perceber que um fio condutor percorrido por corrente elétrica gera, ao seu
2,00/ 2,00
12/11/2019 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1108650/86552ad8-4b54-11e9-83cf-0242ac110013/ 4/6
redor, um campo magnético, cujo sentido depende do sentido da corrente.
8  Código: 15232 - Enunciado: Duas esferas condutoras iguais estão inicialmente separadas por uma distância muito maior que seus raios. Uma das
esferas é eletricamente neutra, enquanto a outra tem carga positiva +2 μC. Em determinado momento, as esferas são colocadas em contato e, após
equilíbrio eletrostático, são afastadas por uma distância de 1 metro. Determine, aproximadamente, a força eletrostática entre as esferas, após o
contato e separação.Dados:  e  
Resposta:
Justificativa: Durante o contato, a esfera 1 neutra perde elétrons, que são atraídos pela esfera 2 carregada positivamente, ficando positivamente
carregada. O cálculo da carga final das duas esferas é dado por:Após o contato e separação, as esferas ficam positivamente carregadas com
carga Agora, basta substituir o resultado na lei de Coulomb para determinação da força eletrostática entre as esferas:
0,50/ 2,00
https://strtec.s3.amazonaws.com/unigranrio/processamento/imagens_corrigidas/2019/11/07/eab19b8c-015d-11ea-9784-0242ac110035.jpg?Signature=BS%2Fgj0pQ2PrNi%2Bnx%2BW7vumyjdpc%3D&Expires=1573591690&AWSAccessKeyId=AKIAJ5OVDHP63TNWC3PQ
12/11/2019 unigranrio
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(https://strtec.s3.amazonaws.com/unigranrio/processamento/imagens_corrigidas/2019/11/07/eab19b8c-
015d-11ea-9784-0242ac110035.jpg?
Signature=BS%2Fgj0pQ2PrNi%2Bnx%2BW7vumyjdpc%3D&Expires=1573591690&AWSAccessKeyId=AKIAJ5OVDHP63TNWC3PQ)
https://strtec.s3.amazonaws.com/unigranrio/processamento/imagens_corrigidas/2019/11/07/eab19b8c-015d-11ea-9784-0242ac110035.jpg?Signature=BS%2Fgj0pQ2PrNi%2Bnx%2BW7vumyjdpc%3D&Expires=1573591690&AWSAccessKeyId=AKIAJ5OVDHP63TNWC3PQ
http://strtec.s3.amazonaws.com/unigranrio/processamento/imagens_readables/2019/11/07/ebd81194-015d-11ea-9784-0242ac110035.jpg?Signature=93ZdBNl5q7czP4fLxKCR5sPtkmk%3D&Expires=1573591690&AWSAccessKeyId=AKIAJ5OVDHP63TNWC3PQ
12/11/2019 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1108650/86552ad8-4b54-11e9-83cf-0242ac110013/ 6/6
(http://strtec.s3.amazonaws.com/unigranrio/processamento/imagens_readables/2019/11/07/ebd81194-
015d-11ea-9784-0242ac110035.jpg?
Signature=93ZdBNl5q7czP4fLxKCR5sPtkmk%3D&Expires=1573591690&AWSAccessKeyId=AKIAJ5OVDHP63TNWC3PQ)
http://strtec.s3.amazonaws.com/unigranrio/processamento/imagens_readables/2019/11/07/ebd81194-015d-11ea-9784-0242ac110035.jpg?Signature=93ZdBNl5q7czP4fLxKCR5sPtkmk%3D&Expires=1573591690&AWSAccessKeyId=AKIAJ5OVDHP63TNWC3PQ
6/2/2020 unigranrio
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Local: Não Agendado / 10 / A / Lapa
Acadêmico: 20201-EaD-03/02/2020-IEN-136-60-FISICA
Aluno: FARLEN FERREIRA BULSONI
Avaliação: AP4
Matrícula: 5803503
Data: 1 de Junho de 2020 - 08:00 Finalizado
Correto Incorreto Anulada  Discursiva  Objetiva Total: 10,00/10,00
1  Código: 16312 - Enunciado: Uma partícula carregada penetra com velocidade v em uma região
de campo magnético uniforme B. Leia as afirmações a seguir: I. A trajetória da partícula será
sempre circular. II. A trajetória da partícula só será circular se os vetores velocidade e campo
magnético forem perpendiculares entre si. III. A força magnética que age sobre a partícula não
altera sua velocidade vetorial. IV. A força magnética só pode variar a direção da velocidade, mas
não pode variar seu módulo. Assinale a opção que indica as afirmações corretas:
 a) Somente II e IV.
 b) Somente I e II.
 c) Somente I e IV.
 d) I, II, III e IV.
 e) Somente II e III.
Alternativa marcada:
a) Somente II e IV.
Justificativa: Somente II e IV.
0,76/ 0,76
2  Código: 13577 - Enunciado: A corrente que atravessa um fio condutor varia com o tempo, como
indica a relação abaixo:Sabendo que a corrente é dada em ampères e t em segundos, determine,
respectivamente:a) Quantos coulombs de carga passam através de uma seção transversal desse
fio no intervalo de tempo entre t= 0 s e t= 2 s?b) Que corrente constante transportaria essa
mesma carga no mesmo intervalo de tempo?
 a) 32 C; 16 A
 b) 16 C; 8 A
 c) 64 C; 32 A
 d) 8 C; 4 A
 e) 4 C; 2 A
Alternativa marcada:
b) 16 C; 8 A
Justificativa: a) Pela equação , temos: b) Para corrente constante, a relação é
0,66/ 0,66
3  Código: 13575 - Enunciado: Leia as afirmativas a seguir em relação à corrente elétrica.I – A
corrente elétrica é uma grandeza escalar associada ao fluxo de elétrons livres que atravessa um
condutor, quando há entre suas extremidades uma diferença de potencial.II – Por convenção, o
sentido da corrente elétrica é dado pelo movimento de cargas positivas.III – Expressamos a
corrente elétrica pela razão entre dq, que é a carga que atravessa a seção reta de um condutor, e
a área dessa seção dA.IV – Não há conservação de carga nas situações envolvendo a corrente
elétrica.Assinale a alternativa correta. a) Somente as afirmativas I e II são corretas.         
 b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
 c) Somente as afirmativas I e III são corretas.
0,66/ 0,66
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 d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
 e) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
Alternativa marcada:
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.         
Justificativa: As opções incorretas são a III e a IV. Na III, o correto é “Expressamos a corrente
elétrica pela razão entre dq, que é a carga que atravessa a seção reta de um condutor, e um
intervalo de tempo dt”. Na IV, o correto é “Há conservação de carga nas situações envolvendo a
corrente elétrica”.
4  Código: 14404 - Enunciado: A figura a seguir mostra um circuito com mais de uma malha
formado por uma fonte ideal e 4 resistências R1=20 Ω, R2= 40 Ω, R3=40 Ω, R4= 8 Ω e ɛ=12 V.
Determine a corrente na fonte.
 a) 1,50 A.
 b) 1,00 A.
 c) 2,00 A.
 d) 0,50 A.
 e) 0,25 A.
Alternativa marcada:
e) 0,25 A.
Justificativa: Vamos, inicialmente, simplificar o circuito, determinando a resistência
equivalente. Podemos determinar a resistência equivalente dos resistores R2 e R3 que estão em
paralelo:Agora, temos a mesma corrente passando em todos os resistores. Podemos, então,
aplicar a regra das malhas (sentido horário, a partir do ponto b):
0,66/ 0,66
5  Código: 16377 - Enunciado: Sobre a Lei de Gauss para o magnetismo, é correto afirmar que:
 a) Relaciona o campo magnético induzido à corrente e à variação do fluxo elétrico.
 b) Relaciona o campo elétrico induzido à variação do fluxo magnético.
 c) Relaciona o fluxo magnético às cargas magnéticas envolvidas.
 d) Relaciona o campo magnético induzido à corrente.
 e) Relaciona o fluxo elétrico às cargas elétricas envolvidas.
Alternativa marcada:
c) Relaciona o fluxo magnético às cargas magnéticas envolvidas.
Justificativa: Relaciona o fluxo magnético às cargas magnéticas envolvidas.
0,66/ 0,66
6  Código: 15243 - Enunciado: Observe o gráfico abaixo, que representa a intensidade de corrente
elétrica que percorre um condutor em função do tempo, e analise seus dados para determinar a
carga elétrica que atravessa a seção reta desse condutor no intervalo de tempo de 0 a 10s.
 a) 2 C
 b) 10 C
 c) 20 C
 d) 6 C
 e) 4 C
Alternativa marcada:
0,66/ 0,66
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c) 20 C
Justificativa: Entre 0 e 10s, a corrente é constante e vale 2A. Para determinar a carga que
atravessa, basta calcular:
7  Código: 15237 - Enunciado: Duas cargas elétricas possuem o mesmo módulo, mas sinais
contrários. Elas estão dispostas sobre uma reta que as une. No ponto médio dessa reta, podemos
afirmar que:
 a) O potencial elétrico é nulo e o campo elétrico não é nulo.
 b) O potencial elétrico é três vezes maior que o campo elétrico.
 c) O campo elétrico e o potencial elétrico não são nulos.
 d) O campo elétrico e o potencial elétrico são nulos.
 e) O potencial elétrico não é nulo e o campo elétrico é nulo.
Alternativa marcada:
a) O potencial elétrico é nulo e o campo elétrico não é nulo.
Justificativa: Como o potencial elétrico, sendo uma grandeza escalar, depende do sinal da
carga, no ponto indicado haverá mesmo valor de potenciais com sinais contrários, que, somados,
resultarão potencial nulo. Já o campo elétrico, sendo uma grandeza vetorial, gerará no ponto
indicado dois vetores com a mesma direção e mesmo sentido, gerando resultante não nula. 
0,66/ 0,66
8  Código: 14400 - Enunciado: O gráfico abaixo representa a relação entre tensão e corrente
elétrica de um resistor ôhmico. Sabendo que o resistor possui resistividade  e possui 4 cm de
comprimento, determine a corrente i e sua área de seção transversal, respectivamente.
 a) alt="0 comma 5 A semicolon space 4 comma 0.10 to the power of negative 6 end
exponent m squared" class="Wirisformula" s
 b) alt="0 comma 3 A semicolon space 2 comma 0.10 to the power of negative 8 end
exponent m squared" class="Wirisformula" s
 c) alt="0 comma 6 A semicolon space 8 comma 0.10 to the power of negative 6 end exponent
m squared" class="Wirisformula" s
 d) alt="0 comma 4 A semicolon space 4 comma 0.10 to the power of negative 8 end
exponent m squared" class="Wirisformula" s
 e) alt="0 comma 2 A semicolon space 8 comma 0.10 to the power of negative 8 end
exponent m squared" class="Wirisformula" s
Alternativa marcada:
e) alt="0 comma 2 A semicolon space 8 comma 0.10 to the power of negative 8 end exponent m
squared" class="Wirisformula" s
Justificativa: Vamos determinar a resistência a partir dos dados do gráfico.Vamos, então,
determinar a incógnita do gráfico:Agora, podemos determinar a área de seção transversal:
0,66/ 0,66
9  Código: 15234 - Enunciado: Com base no conceito de campo elétrico, analise a seguinte
questão:Uma carga pontual positiva gera, no espaço ao seu redor, um campo elétrico. Sabe-se
que, a uma distância de 1,0 m dela, o campo elétrico tem intensidade . Determine,
aproximadamente, o módulo dessa carga.Dado:        
 a) alt="9 comma 0.10 to the power of 4 space C" class="Wirisformula" s
 b) alt="2 comma 0.10 to the power of negative 4 end exponent space C"
class="Wirisformula" s
 c) alt="1 comma 8.10 to the power of 6 space C" class="Wirisformula" s
0,66/ 0,66
6/2/2020 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1277315/944e0f1e-3c38-11e8-9334-0242ac11000e/ 4/6
 d) alt="3 comma 6.10 to the power of negative 6 end exponent space C"
class="Wirisformula" s
 e) alt="4 comma 8.10 to the power of negative 3 end exponent space C"
class="Wirisformula" s
Alternativa marcada:
b) alt="2 comma 0.10 to the power of negative 4 end exponent space C" class="Wirisformula" s
Justificativa: Vamos calcular a carga geradora do campo elétrico:
10  Código: 14401 - Enunciado: Dois resistores de  e  são associados em série e ligados a uma bateria
de 16 V. Determine a intensidade da corrente elétrica por meio do circuito e a ddp nos terminais
de cada resistor, respectivamente.
 a) alt="0 comma 2 A semicolon space V subscript 1 equals 4 V space e space V subscript 2
equals 12 V" class="Wirisformula" s
 b) alt="0 comma 4 A semicolon space V subscript 1 equals 12 V space e space V subscript 2
equals 8 V" class="Wirisformula" s
 c) alt="0 comma 5 A semicolon space V subscript 1 equals 8 V space e space V subscript 2
equals 4 V" class="Wirisformula" s
 d) alt="0 comma 1 A semicolon space V subscript 1 equals 4 V space e space V subscript 2
equals 8 V" class="Wirisformula" s
 e) alt="0 comma 2 A semicolon space V subscript 1 equals 12 V space e space V subscript 2
equals 12 V" class="Wirisformula" s
Alternativa marcada:
a) alt="0 comma 2 A semicolon space V subscript 1 equals 4 V space e space V subscript 2 equals
12 V" class="Wirisformula" s
Justificativa: Determinando a resistência equivalente:Vamos, agora, determinar a ddp em cada
resistor:
0,66/ 0,66
11  Código: 14407 - Enunciado: Determine a resistência equivalente da associação mista abaixo:
 a) alt="32 capital omega" class="Wirisformula" s
 b) alt="12 capital omega" class="Wirisformula" s
 c) alt="28 capital omega" class="Wirisformula" s
 d) alt="24 capital omega" class="Wirisformula" s
 e) alt="8 capital omega" class="Wirisformula" s
Alternativa marcada:
e) alt="8 capital omega" class="Wirisformula" s
Justificativa: Os resistores de 4 Ω e 4 Ω estão em paralelo, enquanto os de 5 Ω e 7 Ω e os de 6 Ω e
6 Ω estão em série.
A solução desse tipo de exercício deve ser feita passo a passo.Calculando a resistência
equivalente da associação em paralelo:Logo, a associação de resistores da figura é equivalente
a:Calculando a resistência equivalente da associação em série, bastando somar as
resistências:No caso, a resistência equivalenteda associação em série entre 5 Ω e 7 Ω será 12 Ω e
entre 6 Ω e 6 Ω será 12 Ω também. Assim, o circuito fica:Precisamos, agora, fazer a resistência
equivalente em paralelo:Sobram 2 resistores em série com valores 2 e 6 ohms; logo, a resistência
equivalente do circuito será:
0,66/ 0,66
6/2/2020 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1277315/944e0f1e-3c38-11e8-9334-0242ac11000e/ 5/6
12  Código: 16376 - Enunciado: Um fio cilíndrico longo de raio 2 cm conduz uma corrente elétrica
uniforme de 200 A. Qual é o módulo do campo magnético produzido por essa corrente a uma
distância de 4 cm do eixo do fio?
 a) alt="9 comma 0.10 to the power of negative 3 space end exponent T"
class="Wirisformula" s
 b) alt="2 comma 0.10 to the power of negative 3 end exponent space T"
class="Wirisformula" s
 c) alt="space 6 comma 0.10 to the power of negative 3 end exponent space T"
class="Wirisformula" s
 d) alt="3 comma 0.10 to the power of negative 3 end exponent space T"
class="Wirisformula" s
 e) alt="1 comma 0.10 to the power of negative 3 end exponent space T"
class="Wirisformula" s
Alternativa marcada:
e) alt="1 comma 0.10 to the power of negative 3 end exponent space T" class="Wirisformula" s
Justificativa: Vamos partir da seguinte relação:Sendo o campo uniforme e θ=0 e cosθ=1, temos:
0,66/ 0,66
13  Código: 16093 - Enunciado: Uma corrente i percorre um condutor retilíneo, conforme
apresentado na figura abaixo. Em um ponto A próximo ao condutor, podemos dizer que o vetor
indução magnética possui a seguinte orientação:
 a) alt="" s
 b) alt="" s
 c)  saindo do plano do papel
 d) alt="" s
 e) entrando no plano do papel
Alternativa marcada:
e) entrando no plano do papel
Justificativa: A passagem de corrente gera campo magnético cujas linhas de campo são
circunferências concêntricas ao fio, dispostas em um plano perpendicular ao eixo do fio
condutor. O sentido de B é obtido com a “regra da mão direita”, ou seja, a mão direita envolve o
condutor, e o polegar aponta no sentido da corrente; os demais dedos, ao envolverem o fio,
indicam o sentido do vetor indução magnética B. Lembrando que a direção da tangente a uma
linha de campo magnético em qualquer ponto dá a direção do campo nesse ponto.
0,66/ 0,66
14  Código: 15229 - Enunciado: Força eletrostática é uma força de interação eletrostática entre
cargas elétricas, podendo ser de atração ou repulsão. Sabendo que ela pode ser calculada pela
Lei de Coulomb, determine qual deve ser, aproximadamente, a distância entre duas cargas
puntiformes, q1= 20 μC e q2= 4 μC, para que o módulo da força eletrostática entre elas seja 2
N? Dados:  e 
 a) 0,8 m
 b) 2,0 m
 c) 1,2 m
 d) 0,6 m
 e) 1,0 m
Alternativa marcada:
d) 0,6 m
0,66/ 0,66
6/2/2020 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1277315/944e0f1e-3c38-11e8-9334-0242ac11000e/ 6/6
Justificativa:
15  Código: 13558 - Enunciado: Um fio cilíndrico de raio R = 1,5 mm possui uma densidade de
corrente uniforme de módulo  ao longo de uma seção reta. Determine, aproximadamente, a
intensidade da corrente entre as distâncias .
 a) 1,3 A
 b) 2,8 A
 c) 3,2 A
 d) 2,5 A
 e) 1,5 A
Alternativa marcada:
a) 1,3 A
Justificativa: Sendo a densidade de corrente uniforme, podemos usar a relação Além disso, a
região na qual a corrente será calculada é A, dada por: Podemos, agora, calcular a corrente:
0,66/ 0,66
08/06/2020 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1304715/97ad7d6c-8e45-11e7-8651-0242ac110024/ 1/6
Local: Não Agendado / 2 / A / Duque de Caxias
Acadêmico: 20201-EaD-03/02/2020-IEN-136-60-FISICA
Aluno: MICHELLE TINE DE MEDEIROS
Avaliação: AP4
Matrícula: 5803407
Data: 1 de Junho de 2020 - 08:00 Finalizado
Correto Incorreto Anulada  Discursiva  Objetiva Total: 10,00/10,00
1  Código: 13578 - Enunciado: O gráfico abaixo representa a intensidade de corrente elétrica que
percorre um condutor em função do tempo.Determine a carga elétrica que atravessa a seção reta
desse condutor nos intervalos de tempo de 0 a 2,5s e 2,5s a 5s, respectivamente.
 a) 12,5 C; 6,25 C
 b) 12,5 C; 18,75 C
 c) 6,25 C; 18,75 C
 d) 10,0C; 2,5 C
 e) 6,25 C; 50,0 C
Alternativa marcada:
b) 12,5 C; 18,75 C
Justificativa: Entre 0 e 2,5s, a corrente é constante e vale 5 A. Para determinar a carga que
atravessa, basta calcular:Entre 2,5s e 5s, a corrente depende do tempo. Vamos determinar a
equação da reta:Subtraindo uma equação da outra, temos:Substituindo na primeira equação,
temos:Assim, a equação da reta é y=2x e a expressão de i em função de t é i=2tPela equação ,
temos: Outra maneira de determinar, é calcular a área sob a curva:Área do quadrado:    2,5 x 5 =
12,5 CÁrea do trapézio:
0,66/ 0,66
2  Código: 14405 - Enunciado: Uma associação possui dois resistores em paralelo. Um dos
resistores vale 10 Ω e por ele passa uma corrente elétrica de 2 A. Sabendo que a corrente total da
associação vale 3A, determine a resistência do segundo resistor.
 a) alt="15 capital omega" class="Wirisformula" s
 b) alt="25 capital omega" class="Wirisformula" s
 c) alt="20 capital omega" class="Wirisformula" s
 d) alt="10 capital omega" class="Wirisformula" s
 e) alt="30 capital omega" class="Wirisformula" s
Alternativa marcada:
c) alt="20 capital omega" class="Wirisformula" s
Justificativa: Sendo V = Ri, podemos calcular a ddp relacionada ao resistor de 10 Ω:Sabendo
que, na associação em paralelo, os resistores estão submetidos à mesma ddp, a ddp para o
segundo resistor também será 20V. Além disso, a corrente total é 3A, ou seja:Assim, para o
segundo resistor, temos:
0,66/ 0,66
3  Código: 15243 - Enunciado: Observe o gráfico abaixo, que representa a intensidade de corrente
elétrica que percorre um condutor em função do tempo, e analise seus dados para determinar a
carga elétrica que atravessa a seção reta desse condutor no intervalo de tempo de 0 a 10s.
 a) 2 C
 b) 6 C
 c) 10 C
 d) 20 C
0,66/ 0,66
08/06/2020 unigranrio
unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio/schedule/resultcandidatedetailprint/1304715/97ad7d6c-8e45-11e7-8651-0242ac110024/ 2/6
 e) 4 C
Alternativa marcada:
d) 20 C
Justificativa: Entre 0 e 10s, a corrente é constante e vale 2A. Para determinar a carga que
atravessa, basta calcular:
4  Código: 16315 - Enunciado: A Lei de Indução de Faraday diz que a variação de fluxo magnético
no tempo pode gerar um campo elétrico capaz de produzir uma corrente induzida. Sobre uma
corrente elétrica induzida em uma espira circular, podemos afirmar que:
 a) Terá o mesmo valor do campo magnético.
 b) Terá valor constante, independentemente da resistência da espira.
 c) Será nula, se o fluxo magnético que atravessa a espira for constante.
 d) Terá o mesmo sentido da variação do fluxo magnético.
 e) Será maior quanto maior for a resistência da espira.
Alternativa marcada:
c) Será nula, se o fluxo magnético que atravessa a espira for constante.
Justificativa: Será nula, se o fluxo magnético que atravessa a espira for constante.
0,66/ 0,66
5  Código: 14407 - Enunciado: Determine a resistência equivalente da associação mista abaixo:
 a) alt="32 capital omega" class="Wirisformula" s
 b) alt="8 capital omega" class="Wirisformula" s
 c) alt="24 capital omega" class="Wirisformula" s
 d) alt="28 capital omega" class="Wirisformula" s
 e) alt="12 capital omega" class="Wirisformula" s
Alternativa marcada:
b) alt="8 capital omega" class="Wirisformula" s
Justificativa: Os resistores de 4 Ω e 4 Ω estão em paralelo, enquanto os de 5 Ω e 7 Ω e os de 6 Ω e
6 Ω estão em série.
A solução desse tipo de exercício deve ser feita passo a passo.Calculando a resistência
equivalente da associação em paralelo:Logo, a associação de resistores da figura é equivalente
a:Calculando a resistência equivalente da associação em série, bastando somar as
resistências:No caso, a resistência equivalente da associação em série entre 5 Ω e 7 Ω será 12 Ω e
entre6 Ω e 6 Ω será 12 Ω também. Assim, o circuito fica:Precisamos, agora, fazer a resistência
equivalente em paralelo:Sobram 2 resistores em série com valores 2 e 6 ohms; logo, a resistência
equivalente do circuito será:
0,66/ 0,66
6  Código: 16374 - Enunciado: Vários importantes cientistas contribuíram para o avanço da Física
teórica e experimental, entre eles Michael Faraday, que formulou a lei da indução
eletromagnética, uma das quatro equações de Maxwell. A partir dos conhecimentos sobre essa
lei, resolva:Ofluxo magnético através de uma espira cresce com o tempo de acordo com a
relação: . Qual é o módulo da força eletromotriz, fem, induzida na espira quando t = 1s?
 a) 18 V
 b) 9 V
 c) 3 V
0,66/ 0,66
08/06/2020 unigranrio
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 d) 5 V
 e) 6 V
Alternativa marcada:
b) 9 V
Justificativa: Partindo da relação:Temos:Em módulo: 
7  Código: 16316 - Enunciado: Para curvar um feixe de elétrons são usados campos magnéticos.
Um campo magnético uniforme é aplicado perpendicularmente a um feixe de elétrons que se
move com velocidade de , fazendo com que esses elétrons percorram uma trajetória circular de
raio 0,8 m. Determine, aproximadamente, o módulo desse campo magnético. Dado: massa do
elétron: ; carga do elétron: .
 a) alt="1 comma 4.10 to the power of negative 5 end exponent space T"
class="Wirisformula" s
 b) alt="2 comma 3.10 to the power of negative 5 end exponent space T"
class="Wirisformula" s
 c) alt="4 comma 8.10 to the power of negative 6 end exponent space T"
class="Wirisformula" s
 d) alt="1 comma 8.10 to the power of negative 6 end exponent space T"
class="Wirisformula" s
 e) alt="6 comma 0.10 to the power of negative 5 end exponent space T"
class="Wirisformula" s
Alternativa marcada:
a) alt="1 comma 4.10 to the power of negative 5 end exponent space T" class="Wirisformula" s
Justificativa: A relação entre raio da trajetória e campo magnético é dada por:Substituindo os
valores do problema, temos:
0,66/ 0,66
8  Código: 16371 - Enunciado: Uma espira retangular cuja área vale  está imersa em uma região de
campo magnético com intensidade igual a 0,3 T. Se o vetor indução magnética é perpendicular
ao plano da espira, determine o fluxo magnético através da espira.
 a) Zero
 b) alt="space space 2 comma 0.10 to the power of negative 3 space end exponent W b"
class="Wirisformula" s
 c) alt="0 comma 8.10 to the power of negative 3 end exponent space W b"
class="Wirisformula" s
 d) alt="3 comma 0.10 to the power of negative 3 end exponent space W b"
class="Wirisformula" s
 e) alt="6 comma 0.10 to the power of negative 3 end exponent space W b"
class="Wirisformula" s
Alternativa marcada:
e) alt="6 comma 0.10 to the power of negative 3 end exponent space W b" class="Wirisformula" s
Justificativa: Vamos partir da relação:Sendo a espira plana e o campo magnético perpendicular
ao plano da espira, temos que o produto escalar da integral pode ser escrito como BdAcos0=BdA.
Assim:Sendo A a área da espira:
0,66/ 0,66
9  0,66/ 0,66
08/06/2020 unigranrio
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Código: 15238 - Enunciado: Duas cargas pontuais, , estão a uma distância de 40 cm uma da
outra. Determine, aproximadamente, o potencial elétrico no ponto médio da reta que une as
duas cargas.Dado:    .
 a) 36 V
 b) 27 V
 c) 18 V
 d) 48 V
 e) 10 V
Alternativa marcada:
b) 27 V
Justificativa: Calculando os potenciais para a distância r = 20 cm = 0,2 m:Analogamente, para a
carga q2:O potencial resultante é calculado pela soma algébrica dos potenciais:
10  Código: 16377 - Enunciado: Sobre a Lei de Gauss para o magnetismo, é correto afirmar que:
 a) Relaciona o fluxo elétrico às cargas elétricas envolvidas.
 b) Relaciona o campo magnético induzido à corrente e à variação do fluxo elétrico.
 c) Relaciona o fluxo magnético às cargas magnéticas envolvidas.
 d) Relaciona o campo magnético induzido à corrente.
 e) Relaciona o campo elétrico induzido à variação do fluxo magnético.
Alternativa marcada:
c) Relaciona o fluxo magnético às cargas magnéticas envolvidas.
Justificativa: Relaciona o fluxo magnético às cargas magnéticas envolvidas.
0,66/ 0,66
11  Código: 15230 - Enunciado: Analise as afirmativas abaixo sobre conceitos da eletrostática e
marque a opção que apresenta a resposta correta.I. Um corpo eletrizado com carga  é colocado
em contato com outro cuja carga vale  . A carga dos dois corpos, após o equilíbrio eletrostático,
é .II. Um objeto neutro, ao perder elétrons, fica eletrizado positivamente.III. Se um corpo está
neutro e é eletrizado por contato, após o processo, fica com carga de sinal contrário ao que o
eletrizou.
 a) I, II, e III estão corretas.
 b) Somente I está correta.
 c) Somente I e II estão corretas.
 d) Somente II e III estão corretas.
 e) Somente I e III estão corretas.
Alternativa marcada:
c) Somente I e II estão corretas.
Justificativa: I. CORRETA: A carga dos dois corpos, após o equilíbrio eletrostático, é .II. CORRETA:
Um objeto neutro, ao perder elétrons, fica eletrizado positivamente.III. FALSA: Se um corpo está
neutro e é eletrizado por contato, após o processo, fica com carga de sinal contrário ao que o
eletrizou.
0,76/ 0,76
12  Código: 16375 - Enunciado: Associe as colunas e marque a opção correta:
 a) I, II, III, IV
 b) II, III, IV, I
0,66/ 0,66
08/06/2020 unigranrio
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 c) III, II, IV, I
 d) IV, I, II, III
 e) IV, III, II, I
Alternativa marcada:
e) IV, III, II, I
Justificativa: IV, III, II, I
13  Código: 14433 - Enunciado: As placas de um capacitor possuem cargas +50pC e –50pC,
resultando em uma diferença de potencial de 20V. Determine a capacitância do sistema.
 a) 5,0 pF.
 b) 2,5 pF.
 c) 7,5 pF.
 d) 10,0 pF.
 e) 12,0 pF.
Alternativa marcada:
b) 2,5 pF.
Justificativa: O cálculo da capacitância é dado por:C=q/VLembrando que a carga do capacitor é
o valor absoluto de uma das placas; temos que q = 50 pC e que p = 10-9. Então:
0,66/ 0,66
14  Código: 16094 - Enunciado: Dois ímãs em forma de barra são dispostos como apresentado nas
Figuras I e II, abaixo. As linhas de campo magnético indicam que as extremidades dos ímãs
voltadas para a região entre eles correspondem aos seguintes polos:
 a) Polo norte e polo sul em I, e polo norte e polo sul em II.
 b) Polo norte e polo sul em I, e polo sul e polo sul em II.
 c) Polo norte e polo norte em I, e polo norte e polo norte em II.
 d) Polo norte e polo norte em I, e polo norte e polo sul em II.
 e) Polo sul e polo sul em I, e polo norte e polo norte em II.
Alternativa marcada:
d) Polo norte e polo norte em I, e polo norte e polo sul em II.
Justificativa: A Figura I está associada à repulsão magnética, caracterizada pela aproximação de
polos iguais. A Figura II está associada à atração magnética, caracterizada pela aproximação de
polos diferentes.
0,66/ 0,66
15  Código: 15237 - Enunciado: Duas cargas elétricas possuem o mesmo módulo, mas sinais
contrários. Elas estão dispostas sobre uma reta que as une. No ponto médio dessa reta, podemos
afirmar que:
 a) O potencial elétrico não é nulo e o campo elétrico é nulo.
 b) O campo elétrico e o potencial elétrico são nulos.
 c) O campo elétrico e o potencial elétrico não são nulos.
 d) O potencial elétrico é três vezes maior que o campo elétrico.
 e) O potencial elétrico é nulo e o campo elétrico não é nulo.
Alternativa marcada:
e) O potencial elétrico é nulo e o campo elétrico não é nulo.
0,66/ 0,66
08/06/2020 unigranrio
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Justificativa: Como o potencial elétrico, sendo uma grandeza escalar, depende do sinal da
carga,

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