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Física: Eletricidade, Magnetismo e Ondas

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual (Cod.:746631)
Peso da Avaliação 3,00
Prova 51298494
Qtd. de Questões 12
Acertos/Erros 11/1
Nota 10,00
Sobre o comportamento de uma carga elétrica de 9 microCoulomb, lançada com uma força de 0,15 N numa 
região em que existe um campo magnético de 8 T, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
( ) Para que a carga alcance uma velocidade de 33m/s, a partícula deve ser lançada com um ângulo formado entre v e 
B de 45º. 
( ) Submetida a um ângulo de 30º, a velocidade da partícula será aproximadamente 4.167m/s.
( ) Se dobrarmos a força, num ângulo de 60º, a velocidade será aproximadamente 481m/s.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F.
B F - V - F.
C F - F - V.
D V - F - F.
A histórica experiência de Oersted, que unificou a eletricidade e o magnetismo, pode ser realizada por qualquer 
pessoa, bastando para tal que ela disponha de uma pilha comum de lanterna, de um fio elétrico e de:
A Um capacitor.
B Uma lâmpada.
C Uma bússola.
D Um reostato.
Um circuito elétrico LC é composto por um indutor de 2 mH e um capacitor de 0,8 µF. A carga inicial do 
capacitor é de 5 µC e a corrente no circuito é nula. Considerando o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras 
e F para as falsas:
( ) A variação da carga do capacitor é q(t) = 5.10^-6.cos (2,5.10^4.t).
( ) A variação da corrente é negativa.
( ) Não houve energia armazenada no sistema.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V.
B V - F - F.
C V - V - F.
D F - F - V.
A teoria do eletromagnetismo de Maxwell tornou-se um dos pilares da física clássica ao lado das leis da 
Termodinâmica e da Mecânica Newtoniana, pois revolucionou a Física quando demonstrou que os campos elétricos e 
magnéticos viajam à velocidade da luz, demonstrando então que a luz se propaga como uma onda eletromagnética. 
Acerca dos fatos históricos que marcaram a teoria, analise as sentenças a seguir:
I- Maxwell formulou a teoria do Eletromagnetismo tendo como base os estudos experimentais de Oersted.
II- Faraday entendeu a relação entre eletricidade e magnetismo e desenvolveu geradores capazes de manter correntes 
elétricas estáveis por longos períodos.
III- A teoria do Eletromagnetismo de Maxwell foi compreendida e aceita com a ajuda de Hertz.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença I está correta.
B As sentenças II e III estão corretas.
C As sentenças I e II estão corretas.
D Somente a sentença III está correta.
A velocidade de propagação de uma onda eletromagnética depende do meio onde ela se propaga. Ela é medida, 
no Sistema Internacional de Unidades, em metros por segundo. Diversos experimentos demonstraram que todas as 
ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, chamada velocidade da luz no vácuo e 
representada pela letra c. Sobre as ondas que podem se propagar no vácuo, assinale a alternativa INCORRETA:
A Os raios laser.
B Os ultrassons.
C As ondas de rádio
D Os raios X.
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Quanto a sua natureza, a onda pode ser classificada em mecânica e eletromagnética. Quanto a sua propagação, ela 
pode ser classificada em uni, bi e tridimensional. Independentemente da natureza de uma onda, o que envolve 
necessariamente a sua propagação?
A Movimento de matéria.
B Transporte de energia e de matéria.
C Transformação de energia.
D Transporte de energia.
Um elemento básico da tecnologia moderna, as bobinas, ou indutores, estão em todo lugar: celulares, 
computadores, rádios, televisores, carros etc. Historicamente, à medida que a tecnologia dos transistores avançou, os 
componentes tornaram-se menores. Mas o indutor, que na sua forma mais simples é um fio metálico enrolado em torno 
de um núcleo, foi a exceção - eles são essencialmente os mesmos hoje como eram em 1831, quando foram criados por 
Michael Faraday. Suponha que em uma bobina houve uma redução de corrente de 110 A para 90 A num intervalo de 
tempo de 1,5 ms e, com isto, gerou-se uma f.e.m. autoinduzida de 30 V. Com base nas informações dadas, determine a 
indutância da bobina:
FONTE: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=indutor-componente-eletronico-
reinventado-cede-miniaturizacao&id=010110180314#.X5nPAIhKjIU. Acesso em: 28 out. 2020.
A 2,0 mH.
B 1,5 mH.
C 3,0 mH.
D 0,5 mH.
Magnetismo é caracterizado por fenômenos que se relacionam com a atração ou repulsão que ocorre entre 
materiais que apresentam propriedades magnéticas. Referente a esses conhecimentos, analise as afirmativas a a seguir:
I- Os polos geográficos e magnéticos da Terra não se encontram no mesmo local. Quando utilizamos uma bússola, o 
norte magnético de sua agulha nos indica a região em que se encontra o norte magnético do planeta.
II- Um ímã, inserido em uma região onde atua um campo magnético, está sujeito a um binário de forças magnéticas de 
mesma intensidade, que não são capazes de transladá-lo, contudo podem rotacioná-lo.
III- Quando ímãs artificiais são produzidos, a posição de seus polos é determinada pela posição em que se encontra o 
corpo do ímã, relativamente às linhas do campo magnético ao qual ele é submetido em seu processo de magnetização.
IV- O número de vezes que podemos repartir um ímã em duas partes e dessas partes obtermos novos ímãs se limita ao 
momento em que da divisão separam-se os polos sul e norte.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I e II estão corretas.
B As sentenças I e IV estão corretas.
C As sentenças II e III estão corretas.
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D As sentenças I, III e IV estão corretas.
Os lasers estão presentes em uma grande variedade de produtos, com diversas aplicações, como aparelhos de 
CD, brocas de dentista, leitura de código de barras, entre outros. Nesse sentido, podemos destacar diversas 
características da luz de um laser. Sobre essas características, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as 
falsas:
( ) A luz laser é monocromática e colimada.
( ) Esse fenômeno luminoso se trata de uma onda mecânica.
( ) A velocidade de propagação da luz de um laser é superior à velocidade da luz no vácuo.
( ) A luz do laser se trata de uma onda eletromagnética.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V - F.
B F - F - F - V.
C V - F - F - V.
D V - V - F - F.
Michael Faraday nasceu em 22 de setembro de 1791, em Londres, na Inglaterra e foi um dos maiores cientistas 
experimentais de todos os tempos. Suas contribuições à ciência vão desde as criações do motor elétrico, do gerador 
elétrico, do transformador e do dínamo até as leis da eletrólise e o efeito Faraday. Na figura em anexo, extraída do artigo 
"Pesquisas Experimentais em Eletricidade", publicado em 1852, Faraday mostra a forma assumida pelas linhas de campo 
com o uso de limalha de ferro espalhada ao redor de uma barra magnética. Sobre campo magnético, analise as sentenças
a seguir:
I- As cargas elétricas em repouso não interagem com o campo magnético.
II- O vetor campo magnético em cada ponto é perpendicular à linha de campo magnético que passa por este ponto.
III- As linhas de campo magnético são contínuas, atravessando a barra magnética.
IV- As regiões com menor densidade de linhas de campo magnético próximas indicam um campo magnético mais 
intenso.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II e III estão corretas.
B As sentenças I e III estão corretas.
C As sentenças I e II estão corretas.
D As sentenças III e IV estão corretas.
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(ENADE, 2011) Em um experimento de eletromagnetismo, os terminais de um solenoide são conectados aos de 
uma lâmpada formando um circuito fechado, colocado próximo a um ímã. Podemos movimentar tanto o ímã quanto o 
solenoide e, como resultado dessa ação, observa-se variação da luminosidade da lâmpada. Com base nessa situação, 
avalie as seguintes afirmações:
I- A luminosidade da lâmpada será tanto maior quanto maior for avelocidade do ímã, correspondendo a uma maior 
variação do fluxo magnético através do circuito.
II- A corrente induzida devido ao movimento do ímã em relação ao solenoide pode ser explicada pela força de Lorentz 
sobre os elétrons livres da espira.
III- O ato de empurrar o ímã na direção do solenoide produz uma corrente induzida no solenoide cujo campo magnético 
atrai o ímã.
É correto o que se afirma em:
FONTE: Simulador Lei de Faraday. Disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-
law_pt_BR.html. Acesso em: 8 jul. 2020.
A I e II, apenas.
B II e III, apenas.
C I, apenas.
D III, apenas.
(ENADE, 2017) Os circuitos RLC têm muitas aplicações práticas. Nos circuitos sintonizadores de rádio, por 
exemplo, a antena capta os sinais alternados de várias rádios, em frequências diferentes, e o circuito ressonante seleciona 
apenas a faixa de frequência correspondente à emissora desejada. O comportamento ressonante está relacionado ao 
sinal das reatâncias XL=w.L e XC = 1/w.C, na condição XL= XC.
No circuito mostrado na figura anexa, a sintonia é feita por meio do capacitor de capacitância variável C.
Considerando as condições do circuito apresentado, para sintonizar uma estação de rádio que opera na frequência de 
1000kHz, é correto afirmar que:
A As correntes elétricas que percorrem os ramos do capacitor e da bobina devem estar em fase e apresentar
magnitudes iguais.
B Os valores das reatâncias XL e XC devem ser aproximadamente iguais a 251 kOhms.
C A energia armazenada no campo magnético da bobina deve ser transferida para o capacitor.
D O valor da capacitância de C deve ser aproximadamente igual a 12,7 pF.
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