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Avaliação I - Individual

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:829164)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 65010071
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
[Laboratório Virtual – Campo Eletromagnético] A bússola é formada por uma agulha magnetizada, que está apoiada 
sobre o pino central. Esse instrumento interage com o campo magnético da terra, porém, outros campos 
eletromagnéticos podem interagir com ele. Desta forma, o ponteiro poderá apontar para outra direção. Ao realizar o 
experimento, com a bússola posicionada sobre o condutor e a chave fechada, podemos verificar esse fenômeno. 
Sobre a deflexão do ponteiro da bússola ao aplicar a corrente, assinale a alternativa CORRETA:
A Foi gerado um campo elétrico numa direção perpendicular à da corrente.
B Foi gerado um campo magnético numa direção paralela à da corrente.
C Foi gerado um campo magnético numa direção perpendicular à da corrente.
D Foi gerado um campo elétrico numa direção paralela à da corrente.
[Laboratório Virtual – Campo Eletromagnético] No momento do experimento podemos selecionar diferentes posições 
da bússola. Considere que a bússola está colocada na região demonstrada pela imagem. Podemos perceber que a chave 
está fechada, sendo assim, não há passagem de corrente.
Com relação ao comportamento da agulha da bússola no momento em que a chave é fechada, assinale a alternativa 
CORRETA:
A A agulha não se movimenta, o ponteiro vermelho se mantém direcionado ao norte.
B A agulha irá apontar para o campo magnético terrestre.
C A agulha gira e se orienta na direção do fio, com o ponteiro vermelho direcionado próximo de noroeste.
D A agulha gira e se orienta na direção perpendicular a do fio, com o ponteiro vermelho direcionado próximo desudoeste.
A lei de Gauss é uma das quatro equações de Maxwell, juntamente à lei de Gauss do magnetismo, à lei da indução 
de Faraday e à lei de Ampère-Maxwell. Foi elaborada por Carl Friedrich Gauss em 1835, porém só foi publicada após 
1867.Gauss foi um matemático alemão que fez contribuições importantes para a teoria dos números, a geometria e a 
probabilidade, tendo também contribuições em astronomia e na medição do tamanho e do formato da Terra. Sobre o 
exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
( ) A lei de Gauss relaciona os campos elétricos em pontos sobre uma superfície fechada com a carga resultante que é 
envolvida por essa superfície. 
( ) Na lei de Gauss ignoram-se as cargas externas. 
 VOLTAR
A Alterar modo de visualização
1
2
3
( ) Na lei de Gauss, quando se calcula a carga líquida dentro da superfície fechada, deve-se levar em conta o sinal. 
( ) Na lei de Gauss leva-se em consideração as cargas externas. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
FONTE: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Gauss#:~:text=A%20lei%20de%20Gauss%20%C3%A9,volume%20limitado%20por%
 Acesso em: 20 jun. 2020.
A F - V - F - V.
B V - F - V - F.
C V - V - V - F.
D F - V - V - F.
Quando ligamos as extremidades ou pontas de um fio condutor temos uma espira. De uma forma geral, a espira é 
sempre representada por uma figura plana - como um retângulo, um triângulo, uma elipse ou um círculo. No caso da 
espira circular, o campo magnético associado a ela apresenta as seguintes características no seu centro: (a) Direção: 
perpendicular ao plano da espira. (b) Sentido: é obtido utilizando-se a Lei de Ampère, regra da mão direita. Aqui, 
consideramos cada trecho da espira como se fosse um pedaço de fio reto e longo. (c) Intensidade: pode ser calculada 
pela expressão: B = mi . i^2. r . Aqui, r é o raio da circunferência formada pela espira. Com base nesse contexto, 
assinale a alternativa CORRETA: 
FONTE: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/fisica/campo-magnetico---espira-e-solenoide-direcao-sentido-e-
vetor.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em: 21 jun. 2020.
A A corrente elétrica induzida em uma espira circular será no mesmo sentido da variação do fluxo magnético.
B A corrente elétrica induzida em uma espira circular será inversamente proporcional à variação do fluxo magnéticocom o tempo.
C A corrente elétrica induzida em uma espira circular será tanto maior quanto maior for a resistência da espira.
D A corrente elétrica induzida em uma espira circular será nula, quando o fluxo magnético que atravessa a espira forconstante.
Chama-se Campo Elétrico o campo estabelecido em todos os pontos do espaço sob a influência de uma carga 
geradora de intensidade Q, de forma que qualquer carga de prova de intensidade q fica sujeita a uma força de interação 
(atração ou repulsão) exercida por Q. Com base no exposto, analise as sentenças a seguir: 
I- A interação entre duas partículas carregadas ocorre pela força eletrostática envolvida. 
II- Uma partícula percebe a outra devido ao campo magnético estabelecido entre elas. 
III- Uma partícula percebe a outra devido ao campo elétrico estabelecido entre elas. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I e III estão corretas.
B Somente a sentença II está correta.
C Somente a sentença III está correta.
D As sentenças I e II estão corretas.
Capacitância é uma grandeza física relacionada à quantidade de cargas elétricas que um capacitor é capaz de 
armazenar para uma dada diferença de potencial. Quanto maior for sua capacitância, maior será a quantidade de carga 
armazenada pelo capacitor para uma mesma tensão elétrica. Com base nesse contexto, assinale a alternativa 
CORRETA:
A A expressão matemática para a capacitância é C = Q/E. A unidade é o Farad [F].
B A expressão matemática para a capacitância é C = Q/U. A unidade é o Farad [F].
C
4
5
6
C A expressão matemática para a capacitância é C = Q/(U.I). A unidade é o Farad [F].
D A expressão matemática para a capacitância é C = I/U. A unidade é o Farad [F].
O capacitor mais convencional é o de placas paralelas. Em geral, dá-se o nome de placas do capacitor (ou 
armaduras) aos condutores que o compõem, independentemente das suas formas. Com base nesse contexto, considere 
três capacitores de capacitâncias iguais a 2,0 micro farad, 3,0 micro farad e 1,0 micro farad são associados em paralelo. 
Determine a capacitância equivalente dessa associação e assinale a alternativa CORRETA:
A 2 micro Farad.
B 7,5 micro Farad.
C 12 micro Farad.
D 6 micro Farad.
Alguns modelos atômicos são sucintamente descritos a seguir: 
- O modelo atômico de Thomson é conhecido como "pudim de passas" e enuncia que o átomo é uma esfera de carga 
elétrica positiva, não maciça e que nele se encontram cargas negativas estáticas distribuídas uniformemente, de modo 
que sua carga elétrica total é nula. 
- Em seu experimento, Rutherford enunciou que os elétrons eram dotados de cargas negativas, mas no núcleo se 
encontravam as cargas positivas. Dessa forma, baseando-se no sistema planetário, Rutherford propôs para o átomo de 
hidrogênio um modelo semelhante. 
- Aprofundando-se no modelo proposto por Rutherford, Niels Bohr, em 1923, conseguiu completá-lo introduzindo a 
ideia de que os elétrons só se movem ao redor do núcleo quando estão alocados em certos níveis de energia. Dessa 
forma, um elétron só poderia mudar de nível se ganhasse ou perdesse energia. Bohr foi questionado sobre o fato de que, 
se o elétron emitisse energia sem parar, ele se chocaria com o núcleo, podendo gerar um colapso. Esse questionamento 
passou por várias formulações até ser reformulado pelo cientista Louis de Broglie, que diz que os elétrons giram ao 
redor do núcleo, mas não em órbitas definidas como tinha afirmado Bohr. 
Com base no exposto, analise as sentenças a seguir: 
I- Milikan foi o primeiro cientista a determinar o valor da carga do elétron através da Experiência de Milikan, que por 
meio de gotículas de óleo o possibilitou chegar a este valor até hoje adotado. 
II- Um próton tem um carga que vale "-e" e um elétron tem um carga que vale "+e". 
III- Um elétron tem um carga que vale "-e" e um próton tem um carga que vale "+e". 
IV- O próton e o elétron possuem cargas iguais àcarga elementar, porém, com sinais opostos. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/modelos-
atomicos.htm#:~:text=O%20modelo%20at%C3%B4mico%20de%20Thomson,carga%20el%C3%A9trica%20total%20%C3
 Acesso em: 20 jun. 2020.
A As sentenças I, II e III estão corretas.
B As sentenças I, II e IV estão corretas.
C As sentenças II e IV estão corretas.
D As sentenças I, III e IV estão corretas.
O átomo é a unidade fundamental da matéria, é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Ele é 
formado por um núcleo, que contém nêutrons e prótons, e por elétrons que circundam o núcleo. O termo átomo deriva 
do grego e significa indivisível. Com base no exposto, analise as sentenças a seguir: 
I- O próton possui uma massa quase 2 mil vezes maior que a massa do elétron. 
II- A carga elétrica do próton e do elétron é igual, em módulo. 
III- A carga elétrica do próton e do elétron é diferente, em módulo. 
IV- Cargas de sinais iguais se repelem. 
7
8
9
Assinale a alternativa CORRETA: 
FONTE: https://www.todamateria.com.br/atomo/. Acesso em: 20 jun. 2020.
A As sentenças I e III estão corretas.
B As sentenças III e IV estão corretas.
C As sentenças I, II e IV estão corretas.
D As sentenças I, III e IV estão corretas.
As linhas de força são um artifício muito útil criado por Michael Faraday para inspecionar o sentido do campo 
elétrico produzido por uma ou mais cargas elétricas. Uma linha de força é uma linha imaginária desenhada de modo que 
sua tangente em qualquer ponto aponte no sentido do vetor do campo elétrico naquele ponto. A proximidade entre elas 
está relacionada com a intensidade do campo elétrico naquela região do espaço. Com base no exposto, classifique V 
para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
( ) Quando temos uma carga positiva, as linhas de campo elétrico são direcionadas para fora da carga. 
( ) Quando temos uma carga negativa, as linhas de campo elétrico são direcionadas para dentro da carga. 
( ) Quando temos uma carga negativa, as linhas de campo elétrico são direcionadas para fora da carga. 
( ) Quando temos uma carga positiva, as linhas de campo elétrico são direcionadas para dentro da carga. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/linhas-
forca.htm#:~:text=As%20linhas%20de%20for%C3%A7a%20s%C3%A3o,do%20campo%20el%C3%A9trico%20naquele%
 Acesso em: 20 jun. 2020.
A F - V - F - V.
B V - F - V - F.
C V - F - F - V.
D V - V - F - F.
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