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AV2 - FISICA TEORICA 3

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	Avaliação: CCE0190_AV2_201401351441 » FÍSICA TEÓRICA III
	Tipo de Avaliação: AV2
	Aluno: 
	Professor:
	LIANA MACHADO
	Turma: 9018/BW
	Nota da Prova: 3,0 de 8,0  Nota do Trab.: 0    Nota de Partic.: 2  Data: 24/11/2015 20:30:05
	
	 1a Questão (Ref.: 201401487714)
	Pontos: 0,0  / 1,5
	Determine a magnitude da força elétrica em um elétron no átomo de hidrogênio, exercida pelo próton situado no núcleo atômico. Assuma que a órbita eletrônica tem um raio médio de d = 0,5.10-10 m.
		
	
Resposta: 
	
Gabarito:
Sabemos que a carga elétrica do elétron é -1,6.10-19C e a carga do próton 1,6.10-19C, na aplicação da Lei de Coulomb temos:
 
 
A direção da força no elétron é a mesma da linha que liga as duas partículas. Como as cargas têm sinais opostos então a força é atrativa.
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201401633117)
	Pontos: 0,0  / 1,5
	No século XIX, um cientista inglês desenvolveu um grupo de equações que são considerados a base da teoria eletromagnética, pois representou a correlação das leis de Ampère, Faraday, Lenz e Gauss em um único grupo de equações (quatro na realidade). Como é denominado esse grupo de equações?
		
	
Resposta: 
	
Gabarito: Equações de Maxwell.
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201401471969)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	A distribuição de cargas elétricas ao longo de uma superfície, relacionada ao campo elétrico produzido em determinado ponto onde estão distribuídas essas cargas, é explicada pela lei de Gauss. Sobre esta teoria, é INCORRETO afirmar que:
		
	
	 Quando não há distribuição de cargas na superfície, o vetor campo elétrico é nulo
	
	  Para cargas negativas distribuídas em um determinado ponto, o vetor campo elétrico é orientado para dentro da superfície
	
	 Para cargas positivas distribuídas em um determinado ponto, o vetor campo elétrico é orientado para fora da superfície
	 
	Para cargas negativas distribuídas em um determinado ponto, o vetor campo elétrico é orientado para fora da superfície
	
	O fluxo elétrico e a carga elétrica variam proporcionalmente, porém o tamanho da superfície fechada não influencia a intensidade do fluxo elétrico
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201402092949)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Sabendo que o fluxo do campo elétrico é o produto escalar do vetor campo elétrico com o vetor normal da superfície gaussiana, Suponha que em determinada superfície gaussiana o vetor normal a superfície  é  ΔA = ( 0, 1, 0) m2 e o vetor campo elétrico é E = ( 10, 0, 0) N/C. Determine o valor do fluxo do campo elétrico.
		
	 
	φ= zero 
	
	φ=10 N. m2/C 
	
	φ=11 N. m2/C 
	
	φ=12 N. m2/C 
	
	φ=9 N. m2/C 
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201401541270)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Na figura está representada uma carga Q e dois pontos A e B desse campo elétrico.
 
 
Uma carga de prova q pode ser levada de A para B através de dois caminhos (1) e (2). A relação existente entre os trabalhos W1 e W2 que o campo elétrico realiza, respectivamente, nas trajetórias (1) e (2) é:
		
	 
	W1 = W2
	
	W1 > W2
	
	W1 < W2
	
	W1 + W2 = 0
	 
	W1 = 0  W2 
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201401475417)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Amperímetro é um aparelho que serve para medir
		
	
	força eletromotriz
	 
	intensidade de corrente elétrica;
	
	tensão;
	
	resistência elétrica;
	
	potência;
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201401630868)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Um corpo de carga elétrica q e massa m penetra em um campo magnético de intensidade B constante e movimenta-se com velocidade v perpendicularmente a B; a trajetória é circular de raio r. A partir de determinado instante, o corpo passa a descrever uma trajetória de maior raio. O fenômeno pode ser explicado por:
		
	
	redução do módulo da velocidade v do corpo
	
	redução da massa m do corpúsculo
	 
	redução da carga q
	 
	aumento da carga q
	
	aumento do módulo do campo B
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201401622687)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	um corpúsculo carregado com carga de 100 micro coulombs passa com velocidade de 25 m/s na direção perpendicular a um campo de indução magnética e fica sujeito a uma força de 5 x 10^-4 N.A intensidade desse campo é:
		
	
	2,0 T
	
	1,0 T
	
	0,3 T
	
	0,1 T
	 
	0,2 T
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201402122369)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Uma barra condutora de comprimento L está sendo puxada ao longo de trilhos condutores horizontais, sem atrito, com uma velocidade constante v. Um campo magnético vertical e uniforme B, preenche a região onde a barra se move. Suponha que L = 0,10 m, v = 5,0 m/s e B = 1,2 T. Qual é a força eletromotriz (fem), em volts, induzida na barra?
		
	
	2,3
	
	1,0
	
	7,4
	
	3,2
	 
	0,6
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201402127794)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Qual é o valor da taxa de variação temporal da diferença de potencial de um capacitor de placas paralelas cuja taxa de variação temporal do campo elétrico é igual a 10^7 v/m.s e a distância entre as placas é 0,1m.
		
	
	dV/dt = 10^4 V/s 
	
	dV/dt = 10^5 V/s 
	
	dV/dt = 2.10^6 V/s 
	 
	dV/dt = 10^7 V/s 
	 
	dV/dt = 10^6 V/s

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