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Física Teórica → Avaliando o Aprendizado Aula 1 Na figura abaixo, mantendo os corpos A e C fixos, o sentido de deslocamento do corpo B com carga positiva, quando solto da posição mostrada, é: Para a esquerda se A negativo e C positivo Uma força de intensidade F atua entre duas cargas q idênticas que estão separadas por uma distância d. Ao dobrarmos a distância de separação das cargas, a intensidade da força eletrostática atuante e a interação entre as cargas será respectivamente: F/4 e repulsão Uma carga puntiforme Q de 3C é colocada a uma distância d de um ponto P. Nestas condições a intensidade do campo elétrico criado pela carga Q, no ponto P, depende: de Q e de d. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão, porque: tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores Dois objetos, inicialmente neutros, são atritados entre si e imediatamente após a separação, concluímos que: Os objetos se eletrizam com cargas de mesmo módulo e sinais opostos. Quando duas partículas eletrizadas com cargas simétricas são fixadas em dois pontos de uma mesma região do espaço, verifica-se, nesta região, um campo elétrico resultante que pode ser representado por linhas de força. Sobre essas linhas de força é correto afirmar que se originam na carga: positiva e não se podem cruzar entre si Aula 2 Considere um condutor Isolado e em equilíbrio com uma carga Q. Ao traçarmos uma superfície gaussiana em seu interior verificamos que: 1. O campo elétrico é nulo; 2. O fluxo do campo elétrico é nulo; 3. O fluxo do campo elétrico não é nulo. somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas Suponha que exista uma superfície gaussiana fechada, que possui somente quatro cargas em seu interior (Q1, Q2, Q3 e Q4), onde Q1 e Q2 são positiva e Q3 e Q4 são negativa. Sabendo que ambas possuem o mesmo módulo (|Q1|=|Q2|=|Q3|=|Q4|=Q) podemos afirmar que o valor do fluxo do campo elétrico é igual a: φ = zero 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 = ( 1, 0, 0) m2 e o vetor campo elétrico éE = ( 10, 0, 0) N/C. Determine o valor do fluxo do campo elétrico. φ=10 N. m2/C Suponha que exista uma superfície gaussiana fechada, cujo o fluxo do campo elétrico é zero, para que isso seja verdade podemos dizer que: 1. Existe a possibilidade de o Campo elétrico ser nulo; 2. Existe a possibilidade de não existir cargas em seu interior; 3. Existe a possibilidade de em seu interior haver cargas elétricas, com a condição de serem dipolos elétricos. todas as afirmativas estão corretas Analise as afirmações abaixo sobre a lei de Gauss. I - A lei de Gauss é válida apenas para distribuições de carga simétricas, tais como esferas e cilindros. II - Se uma superfície gaussiana estiver completamente dentro de um condutor eletrostático, o campo elétrico deve sempre ser zero em todos os pontos dessa superfície. III - O campo elétrico que passa por uma superfície gaussiana depende apenas da quantidade de carga dentro da superfície, não de seu tamanho ou forma. É verdade que: Apenas II e III são verdadeiras Aula 3 Uma esfera metálica encontra-se eletrizada, em equilíbrio eletrostático. Sabe-se que o potencial de um ponto da superfície desta esfera vale 220V e que o raio é de 10 cm. Podemos então concluir que o potencial elétrico no centro da esfera vale: 220V Para mover uma carga elétrica de um ponto A para um ponto B, ambos pertencentes à mesma superfície equipotencial, o trabalho externo necessário é: zero Uma carga elétrica igual a 20C é deslocada do ponto cujo potencial é 70V, para outro cujo potencial é de 30V. Nessas condições, o trabalho realizado pela força elétrica do campo foi igual a: 800J Nos quatro vértices de um quadrado são fixadas quatro cargas +Q e - Q, alternadamente. Considere o campo elétrico e o potencial no centro do quadrado como E e V, respectivamente. Assinale a opção correta: V e E iguais a zero. O potencial elétrico produzido por uma esfera sólida isolante de raio R carregada com carga Q ,a uma distância d > R é: KQ/d A figura mostra a configuração das equipotenciais (linhas tracejadas) de um campo eletrostático. Uma carga de 0,02 C deve ser deslocada entre os pontos A e B, pela trajetória indicada por traço cheio, na figura. O trabalho realizado pelas forças eletrostáticas no deslocamento de A para B é de: 0,08 J Aula 4 As unidades de resistência, diferença de potencial e intensidade de corrente elétrica são, respectivamente ohm, volt e ampère; Uma tensão de 12 volts aplicada a uma resistência de 3,0 ohms produzirá uma corrente de: 4A Dois resistores, A e B, estão ligados em paralelo e sua resistência equivalente é 8 ohms. Sendo a resistência de A quatro vezes maior que a de B, podemos afirmar que a resistência de A, em ohms, é: 40. Consideremos um circuito fechado, com uma bateria cuja força eletromotriz seja igual a 12 V, e com um resistor de 3 ohms. A resistência interna da bateria é de 1 ohm. Se utilizarmos um amperímetro (considere sua resistência interna nula) para medir a corrente que passa pelo circuito, ele indicará 3 A O gráfico a seguir mostra a variação da carga Q que atravessa um condutor em um determinado intervalo de tempo. Com base nos dados colhidos deste gráfico, podemos afirmar que a corrente elétrica que circula no condutor é igual a: 4 mA A primeira lei de Ohm diz que a tensão elétrica é igual ao produto da corrente elétrica com a resistência elétrica. A respeito dos conceitos de tensão, corrente e resistência elétrica, podemos afirmar que corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons e é diretamente proporcional à tensão elétrica. Aula 5 No Equador geográfico da Terra, o campo magnético terrestre tem sentido do: sul para o norte geográfico. Quando um ímã em forma de barra é partido ao meio, observa-se que: damos origem a dois novos ímãs. Considerando as propriedades dos ímãs, assinale a alternativa correta: Quando quebramos um ímã em dois pedaços, os pedaços quebrados são também ímãs, cada um deles tendo dois polos magnéticos (norte e sul). 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 da carga q Campo Magnético pode ser entendido de forma qualitativa como a influência que um material magnético exerce ao seu redor. Assim como associamos a influência elétrica, ao campo elétrico, associaremos a influência magnética ao campo magnético, Levando em conta o exposto anteriormente, determine a intensidade da força magnética que atua sobre a carga positiva de 10C, atravessando o vácuo com velocidade igual 100m/s e que forma um ângulo de 30o com o vetor campo magnético B de intensidade igual a 20T. 10.000N Uma partícula de carga q entra com velocidade V numa região onde existe um campo magnético uniforme B. No caso em que V e B possuem a mesma direção, podemos afirmar que a partícula: não sentirá a ação do campo magnético uniforme B
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