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A) 1.0 × 10^-26 N·m B) 1.0 × 10^-27 N·m C) 1.0 × 10^-25 N·m D) 1.0 × 10^-24 N·m **Resposta: A.** O torque τ é dado por τ = pE sin(θ). Para θ = 90°, τ = (2 × 10^-29)(500) = 1.0 × 10^-26 N·m. 3. Uma corrente de 3 A passa por um condutor retilíneo. Qual é o campo magnético a uma distância de 0.2 m do condutor? (Use μ0 = 4π × 10^-7 T·m/A) A) 3.0 × 10^-6 T B) 6.0 × 10^-6 T C) 1.5 × 10^-6 T D) 1.0 × 10^-5 T **Resposta: B.** O campo magnético é dado por B = (μ0 * I) / (2πr). Assim, B = (4π × 10^-7 * 3) / (2π * 0.2) = 6.0 × 10^-6 T. 4. Um capacitor de 5 µF é carregado a uma voltagem de 12 V. Qual é a energia armazenada no capacitor? A) 0.36 mJ B) 0.72 mJ C) 0.48 mJ D) 1.44 mJ **Resposta: A.** A energia armazenada é dada por U = 0.5 * C * V². Portanto, U = 0.5 * 5 × 10^-6 * (12)² = 0.36 mJ. 5. Um fio cilíndrico de comprimento 2 m e resistência 4 Ω é colocado em um campo magnético de 0.3 T. Se uma corrente de 5 A flui pelo fio, qual é a força magnética atuando sobre ele? A) 3.0 N B) 0.6 N C) 0.3 N D) 2.4 N **Resposta: A.** A força magnética é dada por F = BIL, onde B = 0.3 T, I = 5 A e L = 2 m. Assim, F = 0.3 * 5 * 2 = 3.0 N. 6. Qual é a capacitância de um capacitor esférico com raio interno de 5 cm e raio externo de 10 cm? A) 2.77 nF B) 3.54 nF C) 4.00 nF D) 6.32 nF **Resposta: A.** A capacitância é dada por C = 4πε₀ * (r1 * r2) / (r2 - r1). Usando ε₀ = 8.85 × 10^-12 F/m, C = 4π * 8.85 × 10^-12 * (0.05 * 0.1) / (0.1 - 0.05) = 2.77 nF. 7. Um fio reto transportando uma corrente de 10 A está localizado a 0.3 m de um ponto. Qual é a intensidade do campo magnético nesse ponto? A) 1.0 × 10^-5 T B) 2.0 × 10^-5 T C) 3.0 × 10^-5 T D) 4.0 × 10^-5 T **Resposta: B.** Usando B = (μ₀ * I) / (2πr), temos B = (4π × 10^-7 * 10) / (2π * 0.3) = 2.0 × 10^-5 T. 8. Uma esfera condutora de raio 0.1 m possui uma carga de +3 µC. Qual é o potencial elétrico na superfície da esfera? (Considere k = 9 × 10^9 N m²/C²) A) 27 V B) 30 V C) 45 V D) 60 V **Resposta: B.** O potencial V na superfície é dado por V = k * Q / r. Assim, V = (9 × 10^9 * 3 × 10^-6) / 0.1 = 270 V. 9. Um solenoide tem 100 espiras e uma corrente de 2 A. Se o comprimento do solenoide é 0.5 m, qual é a intensidade do campo magnético no interior do solenoide? A) 0.25 T B) 0.50 T C) 0.75 T D) 1.0 T **Resposta: B.** O campo magnético em um solenoide é dado por B = μ₀ * (N/L) * I. Portanto, B = (4π × 10^-7) * (100/0.5) * 2 = 0.50 T. 10. Um capacitor de placas paralelas tem área de 0.1 m² e distância entre as placas de 0.01 m. Qual é a capacitância se o dieletricamente entre as placas é vácuo? (ε₀ = 8.85 × 10^-12 F/m) A) 8.85 nF B) 17.70 nF C) 26.55 nF D) 35.40 nF **Resposta: A.** A capacitância é dada por C = (ε₀ * A) / d. Assim, C = (8.85 × 10^-12 * 0.1) / 0.01 = 8.85 nF. 11. Qual é a força que atua sobre um elétron em um campo elétrico de 2000 N/C? A) 3.2 × 10^-16 N B) 3.2 × 10^-15 N C) 1.6 × 10^-16 N D) 1.6 × 10^-15 N **Resposta: C.** A força é dada por F = qE, onde q = 1.6 × 10^-19 C. Portanto, F = (1.6 × 10^-19)(2000) = 3.2 × 10^-16 N. 12. Um imã em forma de barra tem um campo magnético de 0.02 T a uma distância de 0.5 m. Qual é a força magnética em uma carga de 2 µC que se move perpendicularmente ao campo a uma velocidade de 3 m/s? A) 1.2 × 10^-7 N B) 1.0 × 10^-6 N C) 3.0 × 10^-6 N D) 1.5 × 10^-6 N **Resposta: A.** A força magnética é dada por F = qvB. Assim, F = (2 × 10^-6)(3)(0.02) = 1.2 × 10^-7 N. 13. Uma onda eletromagnética viaja no vácuo com uma frequência de 5 × 10^14 Hz. Qual é o comprimento de onda dessa onda? A) 0.6 µm