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76) Um capacitor de 10 μF é descarregado através de um resistor de 1 kΩ. Qual é a constante de tempo τ do circuito? a) 0,01 s b) 0,02 s c) 0,03 s d) 0,04 s Resposta: b) 0,01 s Explicação: A constante de tempo τ é dada pela fórmula τ = R * C. Para R = 1 x 10³ Ω e C = 10 x 10⁻⁶ F, temos τ = 1 x 10³ Ω * 10 x 10⁻⁶ F = 0,01 s. 77) Um dipolo elétrico com um momento dipolar p = 2 x 10⁻⁹ C·m está colocado em um campo elétrico uniforme de intensidade E = 300 N/C. Qual é o torque τ atuando sobre o dipolo? a) 0,0006 N·m b) 0,0008 N·m c) 0,0010 N·m d) 0,0012 N·m Resposta: a) 0,0006 N·m Explicação: O torque atuando sobre um dipolo em um campo elétrico é dado pela fórmula τ = p * E * sin(θ). Para θ = 90°, temos τ = p * E = 2 x 10⁻⁹ C·m * 300 N/C = 0,0006 N·m. 78) Um capacitor de 25 μF é conectado a uma fonte de tensão de 50 V. Qual é a carga armazenada no capacitor? a) 1,25 mC b) 1,50 mC c) 1,75 mC d) 2,00 mC Resposta: a) 1,25 mC Explicação: A carga armazenada em um capacitor é dada pela fórmula Q = C * V. Substituindo os valores, temos Q = 25 x 10⁻⁶ F * 50 V = 1,25 mC. 79) Um campo elétrico uniforme de intensidade 900 N/C atua sobre uma carga de +3 μC. Qual é a força elétrica atuando sobre a carga? a) 0,0027 N b) 0,0029 N c) 0,0031 N d) 0,0033 N Resposta: a) 0,0027 N Explicação: A força elétrica é dada pela fórmula F = Q * E. Substituindo os valores, temos F = 3 x 10⁻⁶ C * 900 N/C = 0,0027 N. 80) Um capacitor de 30 μF é descarregado através de um resistor de 2 kΩ. Qual é a constante de tempo τ do circuito? a) 0,06 s b) 0,07 s c) 0,08 s d) 0,09 s Resposta: a) 0,06 s Explicação: A constante de tempo τ é dada pela fórmula τ = R * C. Para R = 2 x 10³ Ω e C = 30 x 10⁻⁶ F, temos τ = 2 x 10³ Ω * 30 x 10⁻⁶ F = 0,06 s. 81) Um dipolo elétrico com um momento dipolar p = 4 x 10⁻⁹ C·m está colocado em um campo elétrico uniforme de intensidade E = 250 N/C. Qual é a energia potencial U do dipolo quando está alinhado com o campo? a) -1,0 x 10⁻⁷ J b) -1,0 x 10⁻⁸ J c) -1,0 x 10⁻⁹ J d) -1,0 x 10⁻¹⁰ J Resposta: a) -1,0 x 10⁻⁷ J Explicação: A energia potencial de um dipolo em um campo elétrico é dada pela fórmula U = -p · E. Para p = 4 x 10⁻⁹ C·m e E = 250 N/C, temos U = -4 x 10⁻⁹ C·m * 250 N/C = -1,0 x 10⁻⁷ J. 82) Um capacitor de 12 μF é conectado a uma fonte de tensão de 60 V. Qual é a carga armazenada no capacitor? a) 0,720 mC b) 0,740 mC c) 0,760 mC d) 0,780 mC Resposta: a) 0,720 mC Explicação: A carga armazenada em um capacitor é dada pela fórmula Q = C * V. Substituindo os valores, temos Q = 12 x 10⁻⁶ F * 60 V = 0,720 mC. 83) Um campo elétrico uniforme de intensidade 200 N/C atua sobre uma carga de +5 μC. Qual é a força elétrica atuando sobre a carga? a) 0,001 N b) 0,002 N c) 0,003 N d) 0,004 N Resposta: b) 0,001 N Explicação: A força elétrica é dada pela fórmula F = Q * E. Substituindo os valores, temos F = 5 x 10⁻⁶ C * 200 N/C = 0,001 N. 84) Um capacitor de 20 μF é descarregado através de um resistor de 4 kΩ. Qual é a constante de tempo τ do circuito? a) 0,08 s b) 0,09 s c) 0,10 s d) 0,11 s Resposta: a) 0,08 s Explicação: A constante de tempo τ é dada pela fórmula τ = R * C. Para R = 4 x 10³ Ω e C = 20 x 10⁻⁶ F, temos τ = 4 x 10³ Ω * 20 x 10⁻⁶ F = 0,08 s. 85) Um dipolo elétrico com um momento dipolar p = 5 x 10⁻⁹ C·m está colocado em um campo elétrico uniforme de intensidade E = 100 N/C. Qual é o torque τ atuando sobre o dipolo? a) 0,0005 N·m b) 0,0006 N·m c) 0,0007 N·m