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Avaliação Final (Objetiva) - Individual - Magnetismo e Eletromagnetismoo

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Márcia

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Questões resolvidas

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual (Cod.:988492)
Peso da Avaliação 4,00
Prova 92725729
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 9/1
Nota 9,00
[Laboratório Virtual – Campo Eletromagnético] As linhas de indução magnética estão para o campo magnético assim como as linhas de força estão para 
o campo elétrico, elas permitem a visualização dos campos. 
De acordo com este conhecimento, como são orientadas as linhas de indução magnética?
A Elas emergem do polo norte magnético e apontam para o infinito.
B Elas emergem dos polos norte e sul e emergem cada um em seu respectivo polo.
C Elas emergem do polo sul magnético e adentram o polo norte.
D Elas emergem do polo norte magnético e adentram o polo sul.
Uma bobina com 500 espiras circulares e raio igual a 4,00 cm é colocada entre pólos de um grande eletroímã, onde o campo magnético é uniforme 
e forma um ângulo de 60 graus com o plano da bobina conforme a figura em anexo. Seu campo magnético diminui com uma taxa igual a 0,20T/s. Com 
base nessas informações, analise as sentenças a seguir:
 VOLTAR
A+ Alterar modo de visualização
1
2
I- A taxa de variação de fluxo magnético é de intensidade igual a 8,71x10^-4Wb/s.
II- O módulo da fem induzida será de 4,35 V.
III- Não é possível com uso de bobinas com um núcleo de ferro verificar a variação de fluxo magnético e gerar corrente elétrica.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I e II estão corretas.
B Somente a sentença II está correta.
C Somente a sentença III está correta.
D Somente a sentença I está correta.
Revisar Conteúdo do Livro
Um circuito elétrico LC é composto por um indutor de 2 mH e um capacitor de 0,8 microF e é alimentado por uma fonte de tensão alternada V = 
9.cos.2.10^4 t V. A carga inicial do capacitor é de 320 microC e a corrente no circuito é nula. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta os valores 
da variação da carga no capacitor e da variação da corrente no circuito, respectivamente:
A q(t)=2.10^-4.cos(2,5.10^4.t)+6.10^-5.cos(2.10^4.t) e i(t) = -6,3sen(2,5.10^4.t)-0,4sen(2.10^4.t).
B q(t)=3.10^-4.cos(2,5.10^4.t)+2.10^-5.cos(2.10^4.t) e i(t) = -7,5sen(2,5.10^4.t)-0,4sen(2.10^4.t).
C q(t)=3.10^-4.cos(2,5.10^4.t)+8.10^-5.cos(2.10^4.t) e i(t) = -8,2sen(2,5.10^4.t)-0,4sen(2.10^4.t).
D q(t)=5.10^-4.cos(2,5.10^4.t)+7.10^-5.cos(2.10^4.t) e i(t) = -5,9sen(2,5.10^4.t)-0,4sen(2.10^4.t).
A descrição matemática das ondas eletromagnéticas é muito similar à descrição matemática das ondas mecânicas. No caso das ondas mecânicas, 
suas características foram definidas com relação à função de deslocamento das partículas do meio ao longo de sua trajetória ondulatória. No entanto, as 
características das ondas eletromagnéticas são definidas com relação à mudança do campo elétrico ao longo de sua trajetória. Com base no exposto, 
analise as sentenças a seguir:
I- A frequência f de uma onda eletromagnética é proporcional ao período.
II- O comprimento de onda (lambda) de uma onda eletromagnética é a distância entre dois pontos consecutivos nos quais o vetor Er (ou Br) tem mesmo 
módulo e mesmo sentido.
III- O período T da onda eletromagnética é o intervalo de tempo necessário para a onda percorrer uma distância que corresponde a um comprimento de 
onda. 
IV- A polarização de uma onda eletromagnética é uma propriedade integrada com a superfície em que o campo magnético se propaga.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I e II estão corretas.
B As sentenças II e III estão corretas.
C As sentenças I e III estão corretas.
3
4
D As sentenças III e IV estão corretas.
A corrente alternada é uma corrente elétrica cujo sentido varia no tempo, ao contrário da corrente contínua cujo sentido permanece constante ao 
longo do tempo. A forma de onda usual em um circuito de potência CA é senoidal. A resistência de uma bobina é 150 Ohms e a sua indutância é 1,4 H. A 
bobina é ligada à rede elétrica com tensão máxima 325 V e frequência de 50 Hz. Qual é a expressão da corrente na bobina em função do tempo?
A I(t) = 0,845 sen(314,16t-1,2421).
B I(t) = 0,789 sen(314,16t-1,2421).
C I(t) = 0,889 sen(314,16t-1,2421).
D I(t) = 0,669 sen(314,16t-1,2421).
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. Com base no exposto, analise as sentenças a seguir:
I- A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga.
II- Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética.
III- Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força elétrica.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença III está correta.
B As sentenças II e III estão corretas.
C Somente a sentença I está correta.
D As sentenças I e III estão corretas.
5
6
[Laboratório Virtual – Lei da Indução de Faraday] O fenômeno da indução eletromagnética foi descoberto pelo físico e químico britânico Michael 
Faraday em 1831. Essa descoberta foi uma das mais importantes de toda a história, uma vez que, graças a esse fenômeno, somos capazes de gerar energia 
em usinas hidrelétricas, produzir movimento usando motores elétricos, gerar calor por meio de fornos de indução, fazer leituras e gravações magnéticas 
entre outros. 
Dessa forma, como podemos relacionar a lei de indução de Faraday com a energia gerada numa hidrelétrica?
A A rotação das pás do gerador pela água faz variar o fluxo magnético no dispositivo que provoca o surgimento de corrente elétrica.
B A lei de Faraday é evidenciada apenas na conversão de tensões que ocorre no transformador.
C A transformação de energia potencial da água em energia cinética é regida pela lei de Faraday.
D A captação de água nas barragens, faz com que seu peso exerça uma força suficiente para transformar a energia elétrica que atravessam os fios de
alta tensão.
Ao realizar uma viagem de avião, é pedido aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a 
recepção de ondas eletromagnéticas. Este procedimento é utilizado para evitar que fontes de radiação possam interferir nas comunicações via rádio dos 
pilotos com a torre de controle. Com base nessa situação apresentada, avalie a proposição que justifica o procedimento adotado:
A As ondas emitidas têm fases opostas aos receptores das torres de controle.
B As ondas emitidas se encontram na mesma amplitude que os receptores das torres de controle.
C As ondas emitidas têm frequências próximas aos receptores das torres de controle.
D As ondas emitidas estão na faixa de frequências audíveis pelas torres de controle.
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https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/inducao-eletromagnetica.htm
Em uma espira circular plana, as linhas do campo magnético são circunferências perpendiculares ao seu plano, concêntricas com o condutor. De 
acordo com esse fenômeno, a respeito do campo magnético gerado por uma espira circular, analise as sentenças a seguir:
I- O sentido da corrente elétrica não interfere na direção e sentido do vetor indução magnética. 
II- O módulo do campo magnético gerado por uma espira é diretamente proporcional ao seu raio. 
III- Se a corrente elétrica que flui por uma espira for dobrada, o campo magnético gerado por ela será duas vezes maior.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I e III estão corretas.
B As sentenças II e III estão corretas.
C As sentenças I e II estão corretas.
D Somente a sentença III está correta.
A descoberta do raio X e a primeira radiografia da história ocorreram em 1895 pelo físico alemão Wilheelm Conrad Rontgen, fato esse que lhe 
rendeu o prêmio Nobel de Física em 1901. Os raios X são usados principalmente na área médica e industrial. Esses raios se caracterizam por:
A Ondas eletromagnéticas de frequências menores do que as das ondas luminosas.
B Radiações formadas por partículas alfa com grande poder de penetração.
C Ondas eletromagnéticasde frequências maiores que as das ondas ultravioletas.
D Radiações formadas por elétrons dotados de grandes velocidades.
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