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Estácio_ Alunos_Eletricidade Magnetismo

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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.
Na teoria eletrodinâmica clássica, o campo magnetostático é estudado em relação à sua integral de fluxo fechada e
sua relação com as cargas magnéticas. Ao contrário das cargas elétricas, não existem cargas magnéticas pontuais
na teoria eletrodinâmica clássica. Portanto, surge a questão sobre o valor da integral de Gauss do campo
magnetostático. Qual é o resultado da integral de Gauss do campo magnetostático em uma superfície fechada?
Um elétron de carga elétrica 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 . A diferença de potencial nesse trecho é:
Data Resp.: 27/09/2023 17:07:45
Explicação:
Resposta correta: 
 
2.
Zero.
Negativo.
Infinito.
Positivo.
Indeterminado.
Data Resp.: 27/09/2023 17:08:05
Explicação:
Na teoria eletrodinâmica clássica, não existem cargas magnéticas pontuais, ou seja, monopolos magnéticos.
Portanto, a integral de Gauss do campo magnetostático em uma superfície fechada será sempre zero. Essa
resposta exata nos mostra que não há fontes magnéticas isoladas e independentes no campo magnetostático.
ELETROSTÁTICA E A DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DISCRETAS
 
3.
Data Resp.: 27/09/2023 17:10:03
| →B | = 0, 006T
| →B | = 3, 46T
| →B | = 1, 35T
| →B | = 5, 4T
| →B | = 6, 0T
| →B | = 6, 0T
q = −1, 602 × 10−19C
1, 5 × 107N/C
ΔV = 1, 5 × 107V
ΔV = 7, 5 × 106V
ΔV = −1, 2 × 106ȷ
ΔV = −1, 602 × 10−19C
ΔV = −2, 4 × 10−12V
Quando uma carga elétrica é colocada em um campo elétrico, ela sofre a ação de uma força elétrica que pode ser
repulsiva ou atrativa, dependendo dos sinais das cargas envolvidas. O que acontece com uma carga de prova
positiva em uma região de campo elétrico repulsivo?
Considere uma casca esférica de raio e densidade superficial de cargas elétricas . Obtenha o
Potencial Elétrico desta casca, a uma distância do centro da casca, em função da densidade
superficial de cargas e da constante de Coulomb k.
Duas placas condutoras planas, de áreas , com cargas opostas, estão separadas por uma
distância .
Calcule a diferença de potencial elétrico entre as placas. Considere que o espaço entre as placas é
o vácuo.
Explicação:
A resposta correta é: 
 
4.
Ela se move em direção à posição de potencial positivo.
Ela se move em direção à posição de potencial negativo.
Ela se move em direção à carga que cria o campo elétrico repulsivo.
Ela se move em direção à posição do potencial neutro.
Ela se mantém em repouso.
Data Resp.: 27/09/2023 17:12:44
Explicação:
Como a carga de prova é positiva e o campo elétrico é repulsivo, ela tende a se afastar da fonte do campo
elétrico. A posição onde a carga de prova fica em equilíbrio é aquela em que o campo elétrico é nulo, ou seja, a
posição de potencial neutro.
LEI DE GAUSS E SUAS APLICAÇÕES
 
5.
Data Resp.: 27/09/2023 17:14:24
Explicação:
A resposta correta é: 
 
6.
ΔV = 7, 5 × 106V
R σ
r ≤ R
σ
V (r) = k σ 4πR/r
V (r) = k σ 4πR
V (r) = k σ 4πR2/r
V (r) = k Q/r
V (r) = 0
V (r) = k σ 4πR
A q
d
V (r) = q Aϵ0 d
Um fio condutor elétrico de cobre (calibre 18) possui área de sessão reta igual a 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 é .
Um eletricista está tentando identificar a polaridade de um circuito elétrico. Para isso, ele utiliza um multímetro e faz
a medição da diferença de potencial (tensão) entre dois pontos do circuito. Qual é a função do multímetro nesse
caso?
Data Resp.: 27/09/2023 17:15:20
Explicação:
A resposta correta é: 
CORRENTE ELÉTRICA E OS CIRCUITOS C.C.
 
7.
Data Resp.: 27/09/2023 17:16:46
Explicação:
A resposta correta é: 
 
8.
Medir a resistência elétrica do circuito.
Medir a tensão elétrica do circuito.
Medir a potência elétrica do circuito.
Medir a corrente elétrica do circuito.
Medir a impedância elétrica do circuito.
Data Resp.: 27/09/2023 17:17:09
Explicação:
O multímetro é um instrumento de medição elétrica que pode ser usado para medir diversas grandezas elétricas,
como corrente elétrica, resistência elétrica, potência elétrica, tensão elétrica e impedância elétrica. No caso em
questão, o eletricista está utilizando o multímetro para medir a diferença de potencial (tensão) entre dois pontos
do circuito, o que permite identificar a polaridade do circuito.
V (r) = ϵ0 d
q A
V (r) = k qd
V (r) = k q d
A
V (r) = q dϵ0 A
V (r) = q dϵ0 A
8, 2 × 10−7m2
20 °C ρ = 1, 72 × 10−8 Ω. m
R = 1, 05 Ω
R = 10, 5 Ω
R = 105, 0 Ω
R = 15, 0 Ω
R = 0, 105 Ω
R = 1, 05 Ω
Quando uma bobina é submetida a uma variação de campo magnético, uma f.e.m. é induzida na bobina devido ao
campo elétrico induzido. A origem desse campo elétrico induzido não é eletrostática e sua indução se deve à
variação do fluxo de campo magnético. Essa é a lei de Faraday, um dos princípios fundamentais do
eletromagnetismo. O que é a lei de Faraday?
Ondas eletromagnéticas são uma forma de radiação que se propagam através do espaço a uma velocidade
constante de cerca de 300.000 km/s. Essas ondas são compostas por campos elétricos e magnéticos oscilantes,
que se propagam perpendicularmente entre si e perpendicularmente à direção de propagação da onda. Com
relação a esse tema, analise as seguintes asserções:
 
I. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é influenciada pelo meio em que se propagam.
PORQUE
II. A intensidade das ondas eletromagnéticas é diretamente proporcional à amplitude dos campos elétricos e
magnéticos que compõem a onda.
 
Analisando as asserções realizadas acima, assinale a opção que representa a correta razão entre elas.
ELETRODINÂMICA
 
9.
Um dispositivo elétrico que transforma energia elétrica em energia mecânica.
Um circuito elétrico que conduz corrente e que, quando é submetido a uma variação de campo magnético,
cria uma f.e.m. Induzida.
Um princípio fundamental da eletricidade que diz que a corrente elétrica sempre flui do potencial mais alto ao
potencial mais baixo.
Um princípio que diz que a corrente elétrica é sempre constante em um circuito elétrico.
Um fenômeno que ocorre quando o campo elétrico não é conservativo, no sentido dos campos eletrostáticos.
Data Resp.: 27/09/2023 17:19:41
Explicação:
A lei de Faraday é um princípio fundamental da eletricidade que descreve como uma f.e.m. é induzida em um
circuito elétrico quando é submetido a uma variação de campo magnético. A f.e.m. induzida é diretamente
proporcional à taxa de variação do fluxo magnético que atravessa a superfície da bobina. Esse fenômeno é a
base para o funcionamento de geradores elétricos e transformadores.
 
10.
A asserção I está correta e a asserção II está correta, mas não é uma justificativa da asserção I.
Ambas as asserções estão incorretas.
A asserção I está correta e a asserção II é uma justificativa da asserção I.
A asserção I está correta e a asserção II está incorreta.
A asserção I está incorreta e a asserção II está correta.
Data Resp.: 27/09/2023 17:20:54
Explicação:
I - Correta: A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é determinada pelas propriedades do
espaço vazio (vácuo), e não é afetada pelo meio em que se propagam. Isso ocorre porque as ondas
eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar, ao contrário de outras formas de ondas,
como as ondas sonoras.
II - Correta: A intensidade das ondas eletromagnéticas representa a quantidade de energia transportada pela
onda por unidade de tempo e por unidade de área. Essa intensidade é proporcional à amplitude dos campos
elétricos e magnéticos que compõem a onda. Portanto, quanto maiores as amplitudes dos campos, maior seráa
intensidade da onda eletromagnética. A afirmativa II não é uma justificativa para I.
 Não Respondida Não Gravada Gravada

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