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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. 7 8 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. 9 10 Imprimir