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Simulado 3

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Questões resolvidas

Uma partícula com carga q = 2.10-7 C se desloca do ponto A ao ponto B, que se localizam numa região em que existe um campo elétrico. A diferença de potencial VA – VB entre os dois pontos considerados vale, em V. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho igual a 4.10-3 J sobre a partícula, conforme mostra a figura a seguir.
É correto afirmar que diferença de potencial em Volts, entre os dois pontos considerados vale:
A) 2 x 104
B) -8 x 10-10
C) -2 x 104
D) 0,5 x 10-4
E) 8 x 10-10

Considere as afirmações :
I) Percorrendo-se uma linha de força no seu sentido, o potencial elétrico, ao longo de seus pontos, aumenta
II) As linhas de força são paralelas às superfícies equipotenciais
III) Num campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são esféricas e concêntricas
a) I
b) II
c) I e II
d) todas
e) nenhuma

Considere as seguintes afirmativas sobre o campo de uma carga puntiforme: I) As superfícies equipotenciais são esféricas. II) As linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais. III) A intensidade do vetor campo elétrico varia inversamente com a distância do ponto à carga. São corretas:
A) nenhuma.
B) I e II.
C) II e III.
D) todas.
E) I e III.

Toda carga elétrica produz um campo elétrico que se permeia pelo espaço, sendo capaz de produzir forças de atração ou repulsão sobre outras cargas elétricas. A interação entre cargas, portanto, dá origem a uma energia potencial, que pode ser transformada em energia cinética, no caso em que uma dessas cargas seja móvel, por exemplo. A expressão matemática para a energia potencial elétrica (EP) é dada pela expressão a seguir e ilustrada na imagem abaixo.
Leia as afirmações a seguir a respeito da energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. A energia potencial elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. A determinação da energia independe do caminho seguido pela carga. É verdadeiro o que se afirma em:
A) II.
B) I, II e III.
C) II e III.
D) I e III.
E) I.

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. Já uma carga de prova, é definida como um corpo puntiforme de carga elétrica, utilizado para detectar a existência de um campo elétrico, também possibilitando o cálculo de sua intensidade. Quando uma carga elétrica é abandonada em repouso em uma região com campo elétrico, desprezando os efeitos da gravidade e de quaisquer forças dissipativas, podemos dizer que:
Quando uma carga elétrica é abandonada em repouso em uma região com campo elétrico, desprezando os efeitos da gravidade e de quaisquer forças dissipativas, podemos dizer que:
A) a carga sofrerá a ação de um trabalho resistente pela força elétrica, uma vez que a força que surge sobre ela é contrária ao seu deslocamento.
B) sua energia potencial decresce enquanto sua energia cinética aumenta, por causa do trabalho motor da força elétrica.
C) sua energia cinética permanece constante, já que a força resultante sobre a carga é nula.
D) sua velocidade mantém-se constante, já que sua energia cinética permanece inalterada.
E) sua energia cinética aumenta, apesar de sua energia potencial elétrica permanecer constante.

Capacitores são dispositivos utilizados para o armazenamento de cargas elétricas. Existem capacitores de diversos formatos e capacitâncias. Não obstante, todos compartilham algo em comum: são formados por dois terminais separados por algum material dielétrico. Os capacitores são utilizados em diversas aplicações tecnológicas. Quando ligados a uma diferença de potencial, um campo elétrico forma-se entre suas placas, fazendo com que os capacitores acumulem cargas em seus terminais, uma vez que o dielétrico em seu interior dificulta a passagem das cargas elétricas através das placas. A propriedade que mede a eficiência de um capacitor em armazenar cargas é a capacitância. A capacitância é uma grandeza física medida em unidades de Coulomb por Volt, mais conhecida como Farad (F), em homenagem ao físico inglês Michael Faraday (1791-1867). Dizemos que 1 Farad é equivalente a 1 Coulomb por Volt. A fórmula utilizada para calcular a capacitância é esta, confira:
Um capacitor consegue armazenar cargas de até 1nC para uma diferença de potencial entre suas placas de 1mV. Indique, entre as alternativas abaixo, o módulo da capacitância desse dispositivo:
A) 3.10-3 F.
B) 5.10-6 F.
C) 4. 10-5 F.
D) 1.10-6 F.
E) 1.10-3 F.

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Questões resolvidas

Uma partícula com carga q = 2.10-7 C se desloca do ponto A ao ponto B, que se localizam numa região em que existe um campo elétrico. A diferença de potencial VA – VB entre os dois pontos considerados vale, em V. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho igual a 4.10-3 J sobre a partícula, conforme mostra a figura a seguir.
É correto afirmar que diferença de potencial em Volts, entre os dois pontos considerados vale:
A) 2 x 104
B) -8 x 10-10
C) -2 x 104
D) 0,5 x 10-4
E) 8 x 10-10

Considere as afirmações :
I) Percorrendo-se uma linha de força no seu sentido, o potencial elétrico, ao longo de seus pontos, aumenta
II) As linhas de força são paralelas às superfícies equipotenciais
III) Num campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são esféricas e concêntricas
a) I
b) II
c) I e II
d) todas
e) nenhuma

Considere as seguintes afirmativas sobre o campo de uma carga puntiforme: I) As superfícies equipotenciais são esféricas. II) As linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais. III) A intensidade do vetor campo elétrico varia inversamente com a distância do ponto à carga. São corretas:
A) nenhuma.
B) I e II.
C) II e III.
D) todas.
E) I e III.

Toda carga elétrica produz um campo elétrico que se permeia pelo espaço, sendo capaz de produzir forças de atração ou repulsão sobre outras cargas elétricas. A interação entre cargas, portanto, dá origem a uma energia potencial, que pode ser transformada em energia cinética, no caso em que uma dessas cargas seja móvel, por exemplo. A expressão matemática para a energia potencial elétrica (EP) é dada pela expressão a seguir e ilustrada na imagem abaixo.
Leia as afirmações a seguir a respeito da energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. A energia potencial elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. A determinação da energia independe do caminho seguido pela carga. É verdadeiro o que se afirma em:
A) II.
B) I, II e III.
C) II e III.
D) I e III.
E) I.

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. Já uma carga de prova, é definida como um corpo puntiforme de carga elétrica, utilizado para detectar a existência de um campo elétrico, também possibilitando o cálculo de sua intensidade. Quando uma carga elétrica é abandonada em repouso em uma região com campo elétrico, desprezando os efeitos da gravidade e de quaisquer forças dissipativas, podemos dizer que:
Quando uma carga elétrica é abandonada em repouso em uma região com campo elétrico, desprezando os efeitos da gravidade e de quaisquer forças dissipativas, podemos dizer que:
A) a carga sofrerá a ação de um trabalho resistente pela força elétrica, uma vez que a força que surge sobre ela é contrária ao seu deslocamento.
B) sua energia potencial decresce enquanto sua energia cinética aumenta, por causa do trabalho motor da força elétrica.
C) sua energia cinética permanece constante, já que a força resultante sobre a carga é nula.
D) sua velocidade mantém-se constante, já que sua energia cinética permanece inalterada.
E) sua energia cinética aumenta, apesar de sua energia potencial elétrica permanecer constante.

Capacitores são dispositivos utilizados para o armazenamento de cargas elétricas. Existem capacitores de diversos formatos e capacitâncias. Não obstante, todos compartilham algo em comum: são formados por dois terminais separados por algum material dielétrico. Os capacitores são utilizados em diversas aplicações tecnológicas. Quando ligados a uma diferença de potencial, um campo elétrico forma-se entre suas placas, fazendo com que os capacitores acumulem cargas em seus terminais, uma vez que o dielétrico em seu interior dificulta a passagem das cargas elétricas através das placas. A propriedade que mede a eficiência de um capacitor em armazenar cargas é a capacitância. A capacitância é uma grandeza física medida em unidades de Coulomb por Volt, mais conhecida como Farad (F), em homenagem ao físico inglês Michael Faraday (1791-1867). Dizemos que 1 Farad é equivalente a 1 Coulomb por Volt. A fórmula utilizada para calcular a capacitância é esta, confira:
Um capacitor consegue armazenar cargas de até 1nC para uma diferença de potencial entre suas placas de 1mV. Indique, entre as alternativas abaixo, o módulo da capacitância desse dispositivo:
A) 3.10-3 F.
B) 5.10-6 F.
C) 4. 10-5 F.
D) 1.10-6 F.
E) 1.10-3 F.

Prévia do material em texto

30/11/2023 17:14:35 1/3
REVISÃO DE SIMULADO
Nome:
ARNON ALVES DE OLIVEIRA
Disciplina:
Física III
Respostas corretas são marcadas em amarelo X Respostas marcardas por você.
Questão
001 (Adaptada - UFSM-RS) Uma partícula com carga q = 2.10
-7 C se desloca do ponto A ao
ponto B, que se localizam numa região em que existe um campo elétrico. A diferença
de potencial VA – VB entre os dois pontos considerados vale, em V. Durante esse
deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho igual a 4.10-3 J sobre a partícula,
conforme mostra a figura a seguir.
É correto afirmar que diferença de potencial em Volts, entre os dois pontos
considerados vale:
X A) 2 x 104
B) -8 x 10-10
C) -2 x 104
D) 0,5 x 10-4
E) 8 x 10-10
Questão
002
Comumente se ouve falar dos perigos da alta tensão em dispositivos elétricos. Todavia,
uma alta voltagem pode não significar uma grande quantidade de energia se:
A) a quantidade de carga envolvida for alta.
B) a força elétrica envolvida for baixa.
C) o potencial elétrico envolvido for constante.
D) o campo elétrico envolvido for uniforme.
X E) a quantidade de carga envolvida for baixa.
Questão
003
Considere as afirmações:
I. Percorrendo-se uma linha de força no seu sentido, o potencial elétrico, ao longo de
seus pontos, aumenta.
II. As linhas de força são paralelas às superfícies equipotenciais.
III. Num campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são esféricas e
concêntricas.
A) todas.
B) I.
X C) nenhuma.
D) II.
E) I e II.
30/11/2023 17:14:35 2/3
Questão
004
Considere as seguintes afirmativas sobre o campo de uma carga puntiforme:
I) As superfícies equipotenciais são esféricas.
II) As linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais.
III) A intensidade do vetor campo elétrico varia inversamente com a distância do ponto
à carga.
São corretas:
A) nenhuma.
X B) I e II.
C) II e III.
D) todas.
E) I e III.
Questão
005
Leia as afirmações a seguir a respeito da energia potencial elétrica.
I – A energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas
elétricas.
II – A energia potencial elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância
entre as cargas.
III – A determinação da energia independe do caminho seguido pela carga.
É verdadeiro o que se afirma em:
A) I, II e III.
B) II.
C) II e III.
X D) I e III.
E) I.
Questão
006
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. Já uma carga de prova, é definida como um corpo puntiforme de carga
elétrica, utilizado para detectar a existência de um campo elétrico, também
possibilitando o cálculo de sua intensidade. Quando uma carga elétrica é abandonada
em repouso em uma região com campo elétrico, desprezando os efeitos da gravidade e
de quaisquer forças dissipativas, podemos dizer que:
A) a carga sofrerá a ação de um trabalho resistente pela força elétrica, uma vez que a
força que surge sobre ela é contrária ao seu deslocamento.
X B) sua energia potencial decresce enquanto sua energia cinética aumenta, por causa do
trabalho motor da força elétrica.
C) sua energia cinética permanece constante, já que a força resultante sobre a carga é
nula.
D) sua velocidade mantém-se constante, já que sua energia cinética permanece
inalterada.
E) sua energia cinética aumenta, apesar de sua energia potencial elétrica permanecer
constante.
30/11/2023 17:14:35 3/3
Questão
007
Toda carga elétrica produz um campo elétrico que se permeia pelo espaço, sendo capaz
de produzir forças de atração ou repulsão sobre outras cargas elétricas. A interação
entre cargas, portanto, dá origem a uma energia potencial, que pode ser transformada
em energia cinética, no caso em que uma dessas cargas seja móvel, por exemplo. A
expressão matemática para a energia potencial elétrica (EP) é dada pela expressão a
seguir e ilustrada na imagem abaixo.
Leia as afirmações a seguir a respeito da energia potencial elétrica.
A energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas.
A energia potencial elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância
entre as cargas.
A determinação da energia independe do caminho seguido pela carga.
É verdadeiro o que se afirma em:
A) II.
B) I, II e III.
X C) II e III.
D) I e III.
E) I.
Questão
008
Capacitores são dispositivos utilizados para o armazenamento de cargas elétricas.
Existem capacitores de diversos formatos e capacitâncias. Não obstante, todos
compartilham algo em comum: são formados por dois terminais separados por algum
material dielétrico. Os capacitores são utilizados em diversas aplicações tecnológicas.
Quando ligados a uma diferença de potencial, um campo elétrico forma-se entre suas
placas, fazendo com que os capacitores acumulem cargas em seus terminais, uma vez
que o dielétrico em seu interior dificulta a passagem das cargas elétricas através das
placas. A propriedade que mede a eficiência de um capacitor em armazenar cargas é a
capacitância. A capacitância é uma grandeza física medida em unidades de Coulomb
por Volt, mais conhecida como Farad (F), em homenagem ao físico inglês Michael
Faraday (1791-1867). Dizemos que 1 Farad é equivalente a 1 Coulomb por Volt. A
fórmula utilizada para calcular a capacitância é esta, confira:
C — Capacitância (F)
Q — carga elétrica (C)
V— tensão elétrica (V)
Um capacitor consegue armazenar cargas de até 1nC para uma diferença de potencial
entre suas placas de 1mV. Indique, entre as alternativas abaixo, o módulo da
capacitância desse dispositivo:
A) 3.10-3 F.
B) 5.10-6 F.
C) 4. 10-5 F.
X D) 1.10-6 F.
E) 1.10-3 F.

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