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Avaliação D_e_Física e Mecânica Experimental (EEA120)

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação Final (Discursiva) - Individual
(Cod.:771314)
Peso da Avaliação 4,00
Prova 59306181
Qtd. de Questões 2
Nota 9,00
As ondas sonoras são ondas mecânicas que se propagam com uma característica chamada de 
'frentes de onda'. As frentes de onda são os conjuntos de pontos do meio, em determinado instante de 
tempo, que possuem fronteiras entre áreas perturbadas e não perturbadas. Com base na figura que 
ilustra este fenômeno, descreva as frentes de onda esféricas e as frentes de onda planas.
Resposta esperada
*A partir da fonte de perturbação, os raios de propagação são vetores perpendiculares em relação
às frentes ou superfícies de onda, que indicam a direção de propagação dessa onda. *Próxima da
fonte, as frentes de onda são esféricas e tridimensionais. *Distante da fonte, muitas distorções
influenciam a superfície da frente de onda, tornando-as planas.
Minha resposta
As ondas sonoras são ondas mecânicas longitudinais que possuem parâmetros característicos
como amplitude, frequência, período e ruído, existe três efeitos característicos nas ondas
mecânicas reflexão, refração e ressonância, sendo assim, a partir do ponto que gerou uma
perturbação, seus raios de propagação são ondas perpendiculares em relação às frentes ou
superfícies de onda, que propagam ao longo de uma linha de propagação em seu ponto de
origem, ou seja, onde a onda iniciou seus vetores são esféricas e tridimensionais, quando os seus
vetores vão se distanciando do ponto de origem e depois de sofrerem muitas distorções
dependendo de outros efeitos externos como o sentido do vento a superfície desta frente de onda
vai se tornando ondas planas. As ondas esféricas e planas se distinguem entre se pelas formas na
propagação de suas séries, sendo as ondas esféricas representadas pelos arcos circulares e
concêntricos com sua fonte e, as ondas planas com frequências constante, planos infinitos e
paralelos entre si.
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Retorno da correção
Parabéns, acadêmico(a)! Sua resposta atingiu os objetivos da questão e você atingiu o esperado,
demonstrando a competência da análise e síntese do assunto abordado, apresentando excelentes
argumentos próprios, com base nos materiais disponibilizados. Confira no quadro "Resposta
esperada" a sugestão de resposta para esta questão.
Dado um determinado circuito RC alimentado por uma fonte de tensão contínua de Vo de 2 V, 
onde C é uma capacitância de 1500 E-6F, R uma resistência de 2000 ohms e q a carga armazenada 
pelo capacitor (C). Calcule as grandezas solicitadas quando a chave passa da posição 3 para a posição 
2, apresentando as equações e explicando o seu raciocínio. Calcule os valores para uma constante de 
tempo.
a) Carga elétrica do capacitor.
b) Corrente que circula pelo circuito.
c) Queda de tensão no resistor.
d) Tensão do capacitor.
Resposta esperada
a) q(t) = 1,896 mC
b) i(t) = 0,368 mA
c) VR(t) = 736 mV
d) Vc(t) = 1,264 V
Minha resposta
RC=2000ohms X 1500X10^-6F = 3s; t= 2,33 X 3s=7s A) q(t)=C X Vo X (1-e^(-t/RC) q(t)=1500
X 10^-6 X 2 x (1-e^(-7/3)) = 1500 X 10^-6 X 2 x 0,90 = 2,700mC R: q(t) = 2,700 mC B) i(t)=
Vo/R X e^(-t/RC)i(t) = 2/2000 X e^(-7/3) = 97,296 mA R: i(t) = 97,296 mA C) Vr(t) = Vo X e^(-
t/RC) = Vr(t) = 2 Xe^(-7/3) = 194,591 mV R: VR(t) = 194,591 mV D) Vc(t) = Vo X ( 1- e^(-
t/RC) Vc(t) = 2 X (1-e^(-7/3)) = 2 X 0,90 = 1,800v R: d) Vc(t) = 1,800v
Retorno da correção
Olá, acadêmico(a)! Sua resposta abordou alguns dos elementos da questão com base nos
materiais disponibilizados, porém, poderia ter explorado mais os conteúdos fundamentais da
disciplina. Confira no quadro "Resposta esperada" a sugestão de resposta para esta questão.
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