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FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL III

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FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL III 
EEX0069_202203977938_TEMAS 
 
Aluno: VALERIO PAHOLSKI Matr.: 202203977938 
Disc.: FÍSICA TEÓRICA E 2022.1 FLEX (G) / EX 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
Um elétron de carga 
elétrica q =−1,602 × 10−19Cq =−1,602 × 10−1
9C desloca-se 50 cm, de a para b, em um acelerador 
de partículas, ao longo de um trecho linear do 
acelerador, na presença de um campo elétrico 
uniforme de módulo 1,5 × 107N/C1,5 × 107N/C. 
O trabalho realizado sobre a partícula pelo campo 
elétrico nesse trecho é: 
 
 W =1,602 × 10−19 ȷW =1,602 × 10−19 ȷ 
 
 W =1,5 ×107 ȷW =1,5 ×107 ȷ 
 
 W =−1,2 × 10−12 ȷW =−1,2 × 10−12 ȷ 
 
 W =−2,4 × 10−12 ȷW =−2,4 × 10−12 ȷ 
 
 W =1,2 × 1026 ȷW =1,2 × 1026 ȷ 
Data Resp.: 29/03/2022 10:08:34 
 
Explicação: 
A resposta correta é: W =−1,2 × 10−12 ȷW =−1,2 × 10−12 ȷ 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
Duas cargas 
elétricas (q1 =12nC e q2 =−12nC)(q1 =12nC e q2 
=−12nC) alinhadas na direção de x, estando a carga 
positiva na origem x = 0 e a carga negativa em x = 10 
cm, compõem um dipolo elétrico. 
 
O vetor campo elétrico em um 
ponto P =(5,12)cmP =(5,12)cm, do plano xy, 
localizado perpendicularmente à linha que conecta as 
cargas, e equidistante da carga positiva e da carga 
negativa, é: 
 
 →Er =0Er→ =0 
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp?num_seq_aluno_turma=164454517&cod_hist_prova=279182130&num_seq_turma=7015180&cod_disc=EEX0069
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp?num_seq_aluno_turma=164454517&cod_hist_prova=279182130&num_seq_turma=7015180&cod_disc=EEX0069
 
 →Er =4,9 × 103N/C (^ι +^ȷ)Er→ =4,9 × 103N/C (ι^ +ȷ^) 
 
 →Er =4,9 × 103N/C ^ιEr→ =4,9 × 103N/C ι^ 
 
 →Er =4,9 × 103N/C ^ȷEr→ =4,9 × 103N/C ȷ^ 
 
 →Er =4,9 × 103N/CEr→ =4,9 × 103N/C 
Data Resp.: 29/03/2022 10:08:43 
 
Explicação: 
A resposta correta 
é: →Er =4,9 × 103N/C ^ιEr→ =4,9 × 103N/C ι^ 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
Considere um disco plano de área igual a 10 cm, que é atravessado por 
linhas de campo elétrico de intensidade igual 
a 2,0 × 10aN/C2,0 × 10aN/C, de tal modo que o vetor normal do 
disco, ^nn^ , forma um ângulo de 30o com a direção e sentido positivo 
do campo elétrico. Qual é o fluxo de campo elétrico através desse disco? 
 
 
ϕ =63 N⋅m2cϕ =63 N⋅m2c 
 
 
ϕ =17,32 N⋅m2cϕ =17,32 N⋅m2c 
 
 
ϕ =54 N⋅m2cϕ =54 N⋅m2c 
 
 
ϕ =20 N⋅m2cϕ =20 N⋅m2c 
 
 
ϕ =0ϕ =0 
Data Resp.: 29/03/2022 10:08:51 
 
Explicação: 
A resposta correta é: ϕ =54 N⋅m2cϕ =54 N⋅m2c 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
Calcule a capacitância de um condutor esférico, que 
está isolado e possui um raio de 1,8 m. 
Considere ϵ0 =8,85 × 10−12c2N⋅m2ϵ0 =8,85 × 10−
12c2N⋅m2. Expresse sua resposta em escala de 
unidade p =10−12p =10−12. 
 
 
 C =250 pFC =250 pF 
 
 C =100 pFC =100 pF 
 
 C =200 pFC =200 pF 
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp?num_seq_aluno_turma=164454517&cod_hist_prova=279182130&num_seq_turma=7015180&cod_disc=EEX0069
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp?num_seq_aluno_turma=164454517&cod_hist_prova=279182130&num_seq_turma=7015180&cod_disc=EEX0069
 
 C =150 pFC =150 pF 
 
 C =300 pFC =300 pF 
Data Resp.: 29/03/2022 10:08:54 
 
Explicação: 
A resposta correta é: C =200 pFC =200 pF 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
Vamos admitir que um chuveiro elétrico de 5.500 W de Potência de consumo 
elétrico nominal, tenha uma chave seletora para duas alimentações de redes 
elétricas de 127 V e 220 V. Com essa possibilidade, qual o valor de potência 
elétrica "economizada" ao substituirmos a rede elétrica de alimentação de 
127 V por uma rede de 220 V ? 
 
 
2.325 W 
 
 
0 W 
 
 
9.526 W 
 
 
3.175 W 
 
 
4,026 W 
Data Resp.: 29/03/2022 10:09:02 
 
Explicação: 
A resposta correta é: 0 W. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
Um fio condutor elétrico de cobre (calibre 18) possui 
área de sessão reta igual 
a 8,2 × 10−7m28,2 × 10−7m2 e diâmetro de 1,02 
mm. Considerando que esse fio conduz uma corrente 
elétrica I = 1,67 A, obtenha a resistência elétrica de 
um segmento do fio com comprimento linear L = 50,0 
m. A resistividade do cobre nas condições normais de 
temperatura 
a 20 °C20 °C é ρ =1,72 × 10−8 Ω.mρ =1,72 × 1
0−8 Ω.m. 
 
 
 R =10,5 ΩR =10,5 Ω 
 
 R =105,0 ΩR =105,0 Ω 
 
 R =1,05 ΩR =1,05 Ω 
 
 R =0,105 ΩR =0,105 Ω 
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp?num_seq_aluno_turma=164454517&cod_hist_prova=279182130&num_seq_turma=7015180&cod_disc=EEX0069
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp?num_seq_aluno_turma=164454517&cod_hist_prova=279182130&num_seq_turma=7015180&cod_disc=EEX0069
 
 R =15,0 ΩR =15,0 Ω 
Data Resp.: 29/03/2022 10:09:05 
 
Explicação: 
A resposta correta é: R =1,05 ΩR =1,05 Ω 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
Quando uma partícula carregada e com velocidade não nula é submetida a 
um campo magnético uniforme perpendicular ao seu movimento inicial, 
passa a descrever a trajetória de um movimento circular uniforme. 
Considere uma partícula puntual com carga elétrica q=1,6×10-19C e 
massa m=9,11 × 10-31kg. Acionamos um campo magnético uniforme e a 
partícula passou a apresentar uma velocidade angular ω=1,54×1010s-1 . 
Sabendo que a relação entre as velocidades tangencial e angular é v=ω R, 
onde R é o raio da trajetória circular, calcule a intensidade desse campo 
magnético. 
 
 |→B|=0,00877T|B→|=0,00877T 
 
 |→B|=0,0877T|B→|=0,0877T 
 
 |→B|=8,77T|B→|=8,77T 
 
 |→B|=87,7T|B→|=87,7T 
 
 |→B|=0,877T|B→|=0,877T 
Data Resp.: 29/03/2022 10:09:12 
 
Explicação: 
Resposta correta: |→B|=0,0877T|B→|=0,0877T 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
Uma superfície plana de área escalar A= 3,0 cm2 é irradiada por um campo 
magnético uniforme com fluxo de campo Φm=0,90 mWb . Sabendo que a 
normal da superfície e o campo magnético formam um ângulo de 60o , 
calcule a intensidade desse campo. 
 
 |→B|=5,4T|B→|=5,4T 
 
 |→B|=3,46T|B→|=3,46T 
 
 |→B|=1,35T|B→|=1,35T 
 
 |→B|=6,0T|B→|=6,0T 
 
 |→B|=0,006T|B→|=0,006T 
Data Resp.: 29/03/2022 10:09:15 
 
Explicação: 
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp?num_seq_aluno_turma=164454517&cod_hist_prova=279182130&num_seq_turma=7015180&cod_disc=EEX0069
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp?num_seq_aluno_turma=164454517&cod_hist_prova=279182130&num_seq_turma=7015180&cod_disc=EEX0069
Resposta correta: |→B|=6,0T|B→|=6,0T 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
Por fenômenos elétricos, podemos citar uma infinidade de fenômenos em consequência da interação 
elétrica. Na eletrodinâmica clássica,quais são as duas interações que compõem a interação 
eletromagnética: 
 
 
a interação elétrica e a interação supressiva. 
 
 
a interação epistática e a interação sintética, 
 
 
a interação supressiva e a interação magnética. 
 
 
a interação elétrica e a interação magnética. 
 
 
a interação epistática e a interação condicional. 
Data Resp.: 29/03/2022 10:09:23 
 
Explicação: 
A força magnética é resultado da interação entre dois corpos dotados de 
propriedades magnéticas, como ímãs ou cargas elétricas em movimento. A força magnética, 
ou força de Lorentz, é resultado da interação entre dois corpos dotados de 
propriedades magnéticas, como ímãs ou cargas elétricas em movimento. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
Um capacitor de 2 μF está inicialmente carregado a 20 V e é ligado a um indutor de 6 μH . Qual é a 
frequência da oscilação? 
 
 
f=28,9×104Hzf=28,9×104Hz 
 
 
f=4,59×103Hzf=4,59×103Hz 
 
 
f=2,4×102Hzf=2,4×102Hz 
 
 
f=4,59×104Hzf=4,59×104Hz 
 
 
f=28,9×103Hzf=28,9×103Hz 
Data Resp.: 29/03/2022 10:09:26 
 
Explicação: 
Resposta correta: f=4,59×104Hzf=4,59×104Hz 
 
 
 
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp?num_seq_aluno_turma=164454517&cod_hist_prova=279182130&num_seq_turma=7015180&cod_disc=EEX0069
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp?num_seq_aluno_turma=164454517&cod_hist_prova=279182130&num_seq_turma=7015180&cod_disc=EEX0069

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