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83. Um fio condutor de comprimento \( 0,4 \, m \) transporta uma corrente de \( 3 \, A \) em
um campo magnético de \( 0,5 \, T \). A força \( F \) atuando sobre o fio é:
A) \( 0,6 \, N \)
B) \( 0,5 \, N \)
C) \( 0,4 \, N \)
D) \( 0,3 \, N \)
**Resposta:** A) \( 0,6 \, N \)
**Explicação:** A força é dada por \( F = BIL \). Assim, \( F = 0,5 \cdot 3 \cdot 0,4 = 0,6 \, N
\).
84. Uma carga \( q = 6 \, \mu C \) está a uma distância de \( 0,3 \, m \) de outra carga \( Q =
9 \, \mu C \). A força eletrostática \( F \) entre elas é:
A) \( 0,54 \, N \)
B) \( 0,72 \, N \)
C) \( 0,36 \, N \)
D) \( 0,18 \, N \)
**Resposta:** A) \( 0,54 \, N \)
**Explicação:** A força é dada por \( F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \). Substituindo \( k = 9
\times 10^9 \, N m^2/C^2 \), \( q_1 = 6 \times 10^{-6} \, C \), \( q_2 = 9 \times 10^{-6} \, C \),
e \( r = 0,3 \, m \), encontramos \( F = 0,54 \, N \).
85. Um capacitor de \( 8 \, \mu F \) é carregado a uma tensão de \( 20 \, V \). A energia \( U
\) armazenada é:
A) \( 0,016 \, J \)
B) \( 0,02 \, J \)
C) \( 0,04 \, J \)
D) \( 0,08 \, J \)
**Resposta:** A) \( 0,016 \, J \)
**Explicação:** A energia é dada por \( U = \frac{1}{2}CV^2 \). Assim, \( U = \frac{1}{2}
\cdot 8 \times 10^{-6} \cdot 20^2 = 0,016 \, J \).
86. Um campo magnético de \( 0,2 \, T \) atua sobre uma carga \( q = 5 \, C \) que se move
com uma velocidade \( v = 15 \, m/s \). A força magnética \( F \) é:
A) \( 1,5 \, N \)
B) \( 2,0 \, N \)
C) \( 1,0 \, N \)
D) \( 3,0 \, N \)
**Resposta:** A) \( 1,5 \, N \)
**Explicação:** A força magnética é dada por \( F = qvB \). Assim, \( F = 5 \cdot 15 \cdot
0,2 = 1,5 \, N \).
87. Um capacitor de \( 10 \, \mu F \) é conectado a uma tensão de \( 50 \, V \). A carga \( Q
\) é:
A) \( 0,5 \, mC \)
B) \( 0,6 \, mC \)
C) \( 0,4 \, mC \)
D) \( 0,8 \, mC \)
**Resposta:** A) \( 0,5 \, mC \)
**Explicação:** A carga é dada por \( Q = CV \). Assim, \( Q = 10 \times 10^{-6} \cdot 50 =
0,5 \, mC \).
88. Um circuito RLC tem \( R = 45 \, \Omega \), \( L = 0,3 \, H \) e \( C = 25 \, \mu F \). A
frequência de ressonância \( f_0 \) é:
A) \( 11,5 \, Hz \)
B) \( 5,0 \, Hz \)
C) \( 10,0 \, Hz \)
D) \( 15,0 \, Hz \)
**Resposta:** A) \( 11,5 \, Hz \)
**Explicação:** A frequência de ressonância é dada por \( f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \).
Assim, \( f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{0,3 \cdot 25 \times 10^{-6}}} \approx 11,5 \, Hz \).
89. Um dipolo elétrico tem um momento dipolar \( p = 1 \, C \cdot m \) em um campo
elétrico \( E = 20 \, N/C \). O torque \( \tau \) é:
A) \( 20 \, Nm \)
B) \( 15 \, Nm \)
C) \( 25 \, Nm \)
D) \( 10 \, Nm \)
**Resposta:** A) \( 20 \, Nm \)
**Explicação:** O torque é dado por \( \tau = pE \). Assim, \( \tau = 1 \cdot 20 = 20 \, Nm \).
90. Um capacitor de \( 5 \, \mu F \) é carregado a uma tensão de \( 10 \, V \). A energia \( U
\) armazenada é:
A) \( 0,025 \, J \)
B) \( 0,05 \, J \)
C) \( 0,0125 \, J \)
D) \( 0,075 \, J \)
**Resposta:** A) \( 0,025 \, J \)
**Explicação:** A energia é dada por \( U = \frac{1}{2}CV^2 \). Assim, \( U = \frac{1}{2}
\cdot 5 \times 10^{-6} \cdot 10^2 = 0,025 \, J \).
Espero que essas questões sejam úteis para seu estudo em Eletromagnetismo!
Entendido! Irei gerar 150 problemas de física óptica complexos, todos únicos e nunca
antes gerados. Cada questão será apresentada em formato de múltipla escolha, com
respostas e explicações detalhadas. Vamos começar!
1. Um feixe de luz monocromática incide em uma superfície de vidro com um ângulo de
30° em relação à normal. Se o índice de refração do vidro é 1,5, qual é o ângulo de
refração no vidro?
A) 18,4°
B) 22,6°
C) 30°
D) 40°
E) 50°
Resposta: A) 18,4°
Explicação: Usando a Lei de Snell, n1 * sen(θ1) = n2 * sen(θ2), onde n1 = 1 (ar), θ1 = 30°,
n2 = 1,5 (vidro). Calculando, temos sen(θ2) = (1 * sen(30°)) / 1,5 = 0,333. Portanto, θ2 =
arcsen(0,333) ≈ 18,4°.
2. Um objeto é colocado a 20 cm de uma lente convergente com distância focal de 10 cm.
Qual é a posição da imagem formada pela lente?
A) 5 cm