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AV2 - Física III

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Avaliação: CCE0190_AV2_201102292389 » FÍSICA TEÓRICA III 
Tipo de Avaliação: AV2 
Aluno: 201102292389 - GILSON CARDOSO DOS SANTOS 
Professor: JOAO MARQUES DE MORAES MATTOS Turma: 9005/E 
Nota da Prova: 3,5 de 8,0 Nota do Trabalho: Nota de Participação: 2 Data: 04/06/2013 18:10:35 
 
 
 1a Questão (Cód.: 89387) Pontos: 0,5 / 1,5 
Duas cargas puntiformes encontram-se no vácuo a uma distância de 10cm uma da outra. As cargas valem Q1 = 
3,0 . 10-8C e Q2 = 3,0 . 10-9C. Determine a intensidade da força de interação entre elas. 
 
 
Resposta: SOLUÇÃO: F = Q1/d + Q2/d F = 3,0 * 10 ^-8 / 10 + 3,0 * 10 ^-9 / 10 F= 3,3 * 10 ^ -09 C 
 
 
Gabarito: F = 8,1 . 10-5N 
 
 
 
 2a Questão (Cód.: 100239) Pontos: 0,5 / 1,5 
Uma lâmpada incandescente para 220 V, dissipa uma potência de 60 W. Por engano, liga-se a 
lâmpada a uma fonte de 127 V. Determine a potência que a lâmpada dissipa nestas condições. 
Considere a resistência elétrica da lâmpada constante. 
 
 
Resposta: SOLUÇÃO: 220V ---- 60W 127V ---- X(W) 220X = 7620 X = 7620/220 X = 34,63 W 
 
 
Gabarito: 
P = V²/R = (127)²/R (equação 1) 
60 = (220)² / R (equação 2) 
Dividindo a equação (2) com a equação (1), temos: 
P/60 = (127/220)² 
A potência será de aproximadamente igual a 20W. 
 
 
 
 3a Questão (Cód.: 85417) Pontos: 0,0 / 0,5 
Considere o circuito com resistores abaixo: 
 
 
Se o valor de cada um dos resistores tiver um valor de 6 ohms, a resistência equivalente total será 
de: 
 
 
2,0 ohms 
 
24 ohms 
 
12 ohms 
 1,5 ohms 
 0,6 ohms 
 
 
 
 4a Questão (Cód.: 154594) Pontos: 0,0 / 0,5 
Se um corpo encontra-se eletrizado positivamente, pode-se afirmar que ele possui: 
 
 excesso de nêutrons; 
 falta de elétrons; 
 falta de nêutrons. 
 falta de prótons; 
 excesso de elétrons; 
 
 
 
 5a Questão (Cód.: 88862) Pontos: 0,0 / 0,5 
Numa residência onde a tensão da rede elétrica é de 110 V, está acesa uma lâmpada em cujo bulbo se lê 60 W 
- 110 V. Isso significa que 
 
 
a lâmpada produz 110 J de energia luminosa em cada segundo; 
 a lâmpada dissipa 60 J de energia elétrica em cada segundo; 
 
a lâmpada gera 110 J de energia elétrica em cada segundo; 
 
a lâmpada converte 110 J de energia elétrica em outra forma de energia, em cada segundo; 
 a lâmpada dissipa 60 W de energia elétrica em cada segundo; 
 
 
 
 6a Questão (Cód.: 154602) Pontos: 0,5 / 0,5 
Na figura a seguir, um bastão carregado positivamente é aproximado de uma pequena esfera metálica (M) 
que pende na extremidade de um fio de seda. Observa-se que a esfera se afasta do bastão. Nesta situação, 
pode-se afirmar que a esfera possui uma carga elétrica total 
 
 
 nula 
 positiva. 
 negativa. 
 negativa ou nula. 
 positiva ou nula. 
 
 
 
 7a Questão (Cód.: 71285) Pontos: 0,0 / 0,5 
Durante uma atividade no laboratório de física, um estudante, utilizando uma luva de material 
isolante, encostou uma esfera metálica A, carregada com carga +8 µC, em outra esfera metálica B, idêntica e 
eletricamente neutra. Em seguida, encosta a esfera B em outra C, também idêntica e elétricamente 
neutra. Podemos afirmar que a carga de cada uma das esferas medida pelo estudante ao final dos processos 
descritos foi : 
 
 +2 µC 
 
+3 µC 
 -8 µC 
 
+6 µC 
 
+5 µC 
 
 
 
 8a Questão (Cód.: 155139) Pontos: 1,0 / 1,0 
Em seus trabalhos,no ano de 1820, o físico dinamarquês Oersted fez um condutor ser percorrido por uma 
corrente elétrica e percebeu que a agulha de uma pequena bússola sofria deflexão. Com esta experiência, 
foi possível mostrar que: 
 
 Nenhuma evidência física foi percebida 
 Uma carga em movimento ou não gera campo magnético 
 Uma carga em movimento gera um campo elétrico 
 Uma carga em movimento gera um campo magnético 
 Uma carga em movimento ou não gera campo elétrico 
 
 
 
 9a Questão (Cód.: 82717) Pontos: 1,0 / 1,0 
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: 
 
 
 
8mA 
 
5mA 
 
12 mA 
 4 mA 
 
16 mA 
 
 
 
 10a Questão (Cód.: 85309) Pontos: 0,0 / 0,5 
As propriedades magnéticas de materiais ferrosos já são conhecidas desde a Grécia antiga, 
onde já era conhecido um minério de ferro, a magnetita, que sendo um ímã permanente, atrai 
pequenos fragmentos de ferro. Porém podemos também induzir campo magnético através de 
passagem de corrente por um fio condutor reto, de seção transversal circular. Se colocarmos 
uma carga puntiforme de teste, sobre a qual atua uma força magnética, temos que essa força 
terá: 
 
 Vetor paralelo ao do campo magnético induzido e perpendicular à direção da velocidade 
da carga 
 Vetor perpendicular à direção da velocidade da carga e do campo magnético induzido 
 Vetor perpendicular ao campo magnético induzido e paralelo à direção da velocidade 
da carga 
 Módulo inversamente proporcional ao campo elétrico 
 
Módulo inversamente proporcional ao da carga puntiforme inserida no campo magnético induzido

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