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Compilação AV2 Física III

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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: 
 
 1,5 ohms 
 
2,0 ohms 
 
0,6 ohms 
 24 ohms 
 
12 ohms 
 
 4a Questão (Cód.: 85384) 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: 
 
 
 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 
dentro da superfície 
 
 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 
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 
 
 5a 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 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 
 
Vetor paralelo ao do campo magnético induzido e perpendicular à direção da velocidade da carga 
 
Módulo inversamente proporcional ao da carga puntiforme inserida no campo magnético induzido 
 
 
 6a Questão (Cód.: 88862) Pontos: 0,5 / 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 dissipa 60 W de energia elétrica em cada segundo; 
 
a lâmpada gera 110 J de energia elétrica em cada segundo; 
 a lâmpada dissipa 60 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 produz 110 J de energia luminosa em cada segundo; 
 7a Questão (Cód.: 82371) Pontos: 0,0 / 0,5 
Duas esferas eletrizadas encontram-se no vácuo distantes horizontalmente 1m uma da outra. Sendo as cargas 
de cada uma delas igual a Q1 = 6x10-9 C e Q2= -2x10-8 C, podemos afirmar que a intensidade da força de 
interação eletrostática entre as duas esferas vale aproximadamente: (Considere a constante eletrostática no 
vácuo como 9 x10 9). 
 
 
6x10-6 N 
 1x10-6 N 
 2x10-9 N 
 
2x10-6 N 
 
2x10-20 N 
 
 8a Questão (Cód.: 82511) Pontos: 0,0 / 0,5 
Uma carga puntiforme de 2x10-6 C é deslocada graças ao trabalho realizado por uma força elétrica, de um ponto 
de potencial 4x103 V até um ponto de potencial 2x103 V. Podemos afirmar que tal trabalho realizado pela força 
elétrica vale: 
 
 0,002 J 
 
0,005 J 
 0,004 J 
 
0,008 J 
 
0,007 J 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201001433397) Pontos: 0,0 / 1,0 
Durante um experimento, um eletricista aplicou uma ddp de 110 V nas extremidades de um fio de 10m de 
comprimento e secção transversal de área 2,2mm2. O eletricista então mediu a intensidade de corrente elétrica 
no fio, obtendo 10 A e calculou a resistividade do material que constitui o fio. Podemos afirmar que o valor 
encontrado pelo eletricista foi, em Ω.mm2/m, igual a: 
 
 
12 
 5 
 2,4 
 
5,3 
 
6,1 
 
 
 
 9a Questão (Cód.: 83156) Pontos: 1,0 / 1,0 
Durante um experimento, um estudante realizou medidas em um determinado resistor, a uma temperatura 
constante. Essas medidas originaram um gráfico de diferença de potencial (V) versus corrente ( i ) ,que está 
mostrado abaixo. Com base ensses dados, podemos afirmar que para uma corrente de 0,3A, a resistência 
elétrica do resistor será igual a: 
 
 
 
 100Ω 
 
300Ω 
 
20Ω. 
 
600Ω. 
 
200Ω. 
 10a Questão (Cód.: 83151) Pontos: 0,0 / 1,0 
No gráfico abaixo pode-se observar a variação da corrente elétrica i em função do tempo t através da secção 
transversal de um condutor. A partir dos dados fornecidos, podemos afirmar que a carga elétrica total que 
circulou por esta secção. Considere a carga do elétron = 1,6.10¿ 19 C. 
 
 
 
20C 
 0,6C 
 
100C 
 
12C 
 0,8C 
 
 6a Questão (Ref.: 201201388929) Pontos: 0,0 / 1,0 
Três esferas condutoras idênticas I, II e III têm, respectivamente, as seguintes cargas elétricas: 4q, -2q e 3q. A 
esfera I é colocada em contato com a esfera II e, logo em seguida, é encostada à esfera III. Pode-se afirmar 
que a carga final da esfera I será: 
 
5q 
 3q 
 
4q 
 
q 
 2q 
 
 2a Questão (Ref.: 201001505477) Pontos: 1,0 / 1,0 
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 
 
 
 
negativa. 
 positiva. 
 
nula 
 
positiva ou nula. 
 
negativa ou nula. 
 3a Questão (Ref.: 201001505717) Pontos: 0,0 / 1,5 
A figura a seguir representa a ligação de quatro dispositivos D1, D2, D3 e D4 de mesma resistência e que 
suportam, sem se danificarem, correntes elétricas máximas de 2A, 3A, 5A e 8A, respectivamente. Se chegar ao 
ponto P do circuito uma corrente de 25A, será(ão) danificado(s) 
 
 
 
nenhum dispositivo 
 
apenas D1 e D2 
 
apenas D1 
 todos os dispositivos 
 apenas D1, D2 e D3. 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201001505563) Pontos: 0,0 / 1,5 
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: 
 
 
 
 0,12 J 
 
0,10 J 
 
300 J 
 
200 J 
 0,08 J 
 1a Questão (Ref.: 201201323161) Pontos: 0,0 / 1,0 
A dona de uma casa onde as lâmpadas, ligadas a uma tensão de 110 V, queimam com muita frequência, pensa 
em adquirir lâmpadas de 220 V ao invés de 110 V como é habitual, supondo que estas terão maior durabilidade. 
Esse procedimento será 
 
 
Vantajoso, pois as lâmpadas terão maior luminosidade. 
 
Impossível, pois as lâmpadas queimarão imediatamente. 
 
Perigoso, pois sobrecarregará a rede elétrica. 
 Válido, porém as lâmpadas terão luminosidade reduzida. 
 Inútil, pois as lâmpadas não vão acender. 
 2a Questão (Ref.: 201201323207) Pontos: 0,0 / 1,5 
O fenômeno da indução eletromagnética é usado para gerar praticamente toda a energia elétrica que 
consumimos. Esse fenômeno consiste no aparecimento de uma força eletromotriz entre os extremos de um fio 
condutor submetido a um 
 
 
campo eletromagnético invariável; 
 
campo magnético invariável; 
 
fluxo magnético invariável; 
 campo elétrico; 
 fluxo magnético variável; 
 
 ‘ 3a Questão (Ref.: 201201317070) Pontos: 1,5 / 1,5 
No gráfico abaixoé possível observar a variação da tensão elétrica em um resistor quando o mesmo é mantido 
a uma temperatura constante em função da corrente elétrica que passa por ele. Com base nas informações 
contidas no gráfico, podemos afirmar que: 
 
 
 a resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente elétrica aumenta. 
 
a resistência do resistor tem o mesmo valor qualquer que seja a tensão elétrica. 
 
dobrando-se a corrente elétrica através do resistor, a potência elétrica consumida quadruplica. 
 
a resistência independe dos parâmetros apresentados 
 
a corrente elétrica no resistor é diretamente proporcional à tensão elétrica. 
 
 4a Questão (Ref.: 201201316863) Pontos: 1,5 / 1,5 
Em um experimento de Física, um aluno dispunha de 4 esferas idênticas e condutoras (A, B, C e D), carregadas 
com cargas respectivamente iguais a -2Q, 4Q, 3Q e 6Q. O estudante então colocou a esfera em contato com a 
esfera B e a seguir com as esferas C e D sucessivamente. Ao final do processo feito pelo aluno, podemos 
afirmar que a carga adquirida pela esfera A foi: 
 
 
10Q 
 
2Q 
 
6Q 
 4Q 
 
3Q 
 1a Questão (Ref.: 201201355477) Pontos: 0,0 / 1,0 
Durante um experimento, um eletricista aplicou uma ddp de 110 V nas extremidades de um fio de 10m de 
comprimento e secção transversal de área 2,2mm2. O eletricista então mediu a intensidade de corrente elétrica 
no fio, obtendo 10 A e calculou a resistividade do material que constitui o fio. Podemos afirmar que o valor 
encontrado pelo eletricista foi, em Ω.mm2/m, igual a: 
 
 
5 
 5,3 
 
6,1 
 2,4 
 
12 
 
 2a Questão (Ref.: 201201344240) Pontos: 1,0 / 1,0 
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 
 
+5 µC 
 
-8 µC 
 
+3 µC 
 
+6 µC 
 
 
 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201308339937) Pontos: 0,0 / 1,0 
Considere a situação onde uma carga puntiforme Q, de 2x10-6 C e que está no vácuo, gera um campo elétrico. 
Podemos afirmar que, em um ponto A, situado a 2m da carga Q, é gerado um potencial elétrico de 
intensidade: (Considere k=9x 10 9N.m 2/C 2) 
 
 
200V 
 
3000V 
 
6000V 
 100 V 
 9000V 
 
 4a Questão (Ref.: 201002214251) Pontos: 1,5 / 1,5 
Os fusíveis devem ser colocados 
 
 
após a corrente atravessar os aparelhos domésticos; 
 
em hipótese nenhuma. 
 
só onde houver voltagem de 220 volts; 
 antes da corrente atravessar os aparelhos domésticos; 
 
no meio do circuito elétrico; 
 
 6a Questão (Ref.: 201002196709) Pontos: 1,0 / 1,0 
Considere duas esferas carregadas respectivamente com +2,5 µC e -1,5 µC, dispostas horizontalmente e 
distantes 30 cm uma da outra. Sendo a constante eletrostática no vácuo K igual a 9x109 N.m2/C2, podemos 
afimar que a força eletrostática, em Newtons, entre as partículas, vale: 
 
 
0,563 
 0,375 
 
0,453 
 
0,932 
 
0,221 
 1a Questão (Cód.: 68995) Pontos: 0,5 / 0,5 
Na Grécia Antiga, o filósofo Thales de Mileto verificou que uma quantidade de âmbar, quando atritado com outro 
material, atraia palha e fragmentos de madeira. Atualmente, sabe-se que tal fenômeno é associado a partículas 
elementares, como prótons e elétrons. Estes possuem uma propriedade inerente que faz com que o fenômeno 
ocorra.Podemos afirmar que tal propriedade em questão é: 
 campo elétrico 
 linhas de corrente 
 densidade 
 carga magnética 
 carga elétrica 
 
 5a Questão (Cód.: 154674) Pontos: 1,0 / 1,0 
Uma esfera condutora com carga elétrica +Q é aproximada de outra esfera condutora neutra, sem encostar ou 
gerar descargas elétricas. Durante a aproximação, a esfera neutra: 
 
 eletriza-se com carga +Q/2 
 eletriza-se com carga - Q/2 
 eletriza-se com carga - Q 
 eletriza-se com carga + Q 
 somente sofre indução eletrostática 
 
 8a Questão (Cód.: 158203) Pontos: 0,0 / 1,0 
Considere um fio longo reto, percorrido por uma corrente elétrica constante. O módulo do vetor indução 
magnética produzido pela corrente a 2,0 cm do fio é igual a 2,0T. Qual a intensidade do vetor indução 
magnética a 1,0 cm do mesmo fio, quando percorrido pela mesma corrente? 
 
 0,25T 
 1,0T 
 8,0T 
 2,0T 
 4,0T 
 
 6a Questão (Ref.: 201201748455) Pontos: 1,0 / 1,0 
São bons condutores elétricos os materiais compostos por 
 
 
plástico e madeira. 
 
borracha e vidro. 
 
vidro e plástico. 
 
metais e madeira. 
 
metais e soluções eletrolíticas. 
 
 3a Questão (Ref.: 201201814737) Pontos: 1,5 / 1,5 
Um próton é lançado com velocidade constante V numa região onde existe apenas um campo magnético 
uniforme B, conforme a figura abaixo: 
 
 
A velocidade v e o campo magnético B têm mesma direção e mesmo sentido. Sendo V=1,0×105 m/s e 
B=5,0×102 T, podemos afirmar que o módulo da força magnética atuando no próton é: 
 
DADO: Fmagnética 
 
 
8 × 106 N 
 
zero 
 
18 × 1016 N 
 
16 × 1016 N 
 
12 × 1016 N 
 
 2a Questão (Cód.: 100239) 
Pontos: 
1,5 / 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: P=U²/R= P=(127)²/R(1) E 60=(220)²/R(2) R/60=(127/220)²= P=~20W 
 
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. 
 
 5a Questão (Cód.: 88632) 
Pontos: 
0,0 / 0,5 
Se tivermos, em um circuito com bateria de 48 V e resistência interna desprezível (r=0), dois resistores associados 
em série, um com 2 ohms e outro com 4 ohms, a corrente e potência totais no circuito serão de, respectivamente: 
 
 
6 A e 384 W 
 
8 A e 192 W 
 
24 A e 864 W 
 
8 A e 384 W 
 
6 A e 192 W 
 
 1a Questão (Cód.: 101129) 
Pontos: 
1,5 / 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: F.9.Q/D²= ( 9X100 (1,6X10¹9)/(0,5X10¹0)^-20 F=23,04X10²9/0,25X10²0= (9,2X10)^-8 N 
 
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. 
 
 3a Questão (Ref.: 201201862680) Pontos: 0,0 / 1,5 
Um corpo eletrizado positivamente apresenta uma quantidade de carga de 480u C. Sabendo-se que o corpo 
estava inicialmente neutro e que e=1,6 x 10-19, podemos afirmar que o número de elétrons pedidos pelo corpo é 
igual a: 
 
 
3x10 12 
 
2x10 15 
 
8x10 15 
 3x10 15 
 3x10 -15 
 
 
 6a Questão (Cód.: 89364) 
Pontos: 
0,5 / 0,5 
O comprimento L da haste representada na figura abaixo é de 0,50 m e se move a uma velocidade de 5 m/s. 
Sendo a resistência total da espira de 0,020 ohms e B igual a 0,30 T, a força que atua sobre a haste será de: 
 
 
 
 
5,6 N 
 
2,8 N 
 
1,8 N1,4 N 
 
11,3 N 
 
1) As cargas Q e q estão separadas pela distância (2d) e se repelem com força (F). Calcule a 
intensidade da nova força de repulsão (F') se a distância for reduzida à metade e dobrada a carga 
Q. 
a primeira força: F=Q.q.k/ 2d 
a segunda força :F'=2.Q.q.k/ d/2 = 4.Q.q.k/ d 
 
dividindo a final pela inicial: 
 
4.Q.q.k/d : 2d/Q.q.k = 8 
entao a relação vai ser de 1F para 8F' 
 
2) Por um fio condutor passam 30C de carga em 2 minutos. Que intensidade de corrente elétrica 
média isso representa? 
 
Resposta: 2min=120s i=30/120 i= 0,25A 
 
 4a Questão (Ref.: 201201935015) Pontos: 0,0 / 1,0 
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: 
 
 
nem de Q nem de d 
 
somente de Q. 
 pode depender ou não de Q, dependendo da distância d 
 
somente de d. 
 de Q e de d. 
 6a Questão (Ref.: 201201862827) Pontos: 1,0 / 1,0 
Um fio condutor é percorrido por uma corrente de intensidade 200mA durante 1 hora. Nesta situação, podemos 
afirmar que a quantidade de carga que passa por uma secção reta do condutor vale: 
 
 720 C 
 
500 C 
 
300 C 
 
800 C 
 
200 C 
 
 
Avaliação de aprendizado 
Aula 6 
1a Questão (Ref.: 201202309719) 
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: 
 
 
0,1 T 
 
2,0 T 
 
0,3 T 
 1,0 T 
 0,2 T 
 2a Questão (Ref.: 201202158926) 
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 perpendicular à direção da velocidade da carga e do campo magnético induzido 
 
Módulo inversamente proporcional ao da carga puntiforme inserida no campo magnético induzido 
 
Vetor paralelo ao do campo magnético induzido e perpendicular à direção da velocidade da carga 
 
Módulo inversamente proporcional ao campo elétrico 
 
Vetor perpendicular ao campo magnético induzido e paralelo à direção da velocidade da carga 
 3a Questão (Ref.: 201202309696) 
Quando um imã em forma de barra é partido ao meio, obseva-se que: 
 
 damos origem a dois novos imãs. 
 
os corpos deixam de possuir propriedades magnéticas. 
 
um deles deixa de possuir propriedades magnéticas. 
 
obtemos imãs unipolares. 
 
separamos o pólo norte do pólo sul. 
 
 
Aula 7 
1a Questão (Ref.: 201202326351) 
De acordo com a lei de Faraday-Lenz, pode-se afirmar que: i) Existirá uma corrente elétrica induzida em uma 
espira circular quando houver variação no fluxo magnético que atravessa a espira; ii) Se o fluxo magnético 
através da espira não variar com o passar do tempo, então, não haverá corrente elétrica induzida na espira; iii) 
A corrente elétrica induzida em uma espira circular terá o mesmo sentido da variação do fluxo do campo 
magnético. A única alternativa correta é? 
 
 
i e iii estão corretas e ii está errada. 
 
somente o item iii está correto. 
 
i, ii e iii estão corretas. 
 i e ii estão corretas e iii está errada. 
 
i e ii estão erradas e iii está correta. 
 
 2a Questão (Ref.: 201202317900) 
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 do módulo do campo B 
 
aumento da carga q 
 
 3a Questão (Ref.: 201202320143) 
A Lei de Faraday-Neumann preconiza que uma força eletromotriz é induzida em um circuito sempre que há 
variação do fluxo magnético, sendo a força dada pela taxa de variação do fluxo magnético em função do tempo. 
Levando-se em conta a Lei de Faraday-Neumann, considere uma espira retangular de dimensões iguais a 20cm e 
30cm posicionada de forma perpendicular a um campo magnético uniforme é de intensidade igual a 10-2T. Após 
10 segundos, a intensidade do campo magnético é reduzida a zero. Neste contexto, calcule a “fem” induzida. 
 
 
2 . 10-3 V 
 
12 . 10-4 V 
 
6 . 10-4 V 
 6 . 10-3 V 
 
3 . 10-3 V 
 
 
Aula 8 
 1a Questão (Ref.: 201002139182) 
 
No gráfico abaixo é possível observar a variação da tensão elétrica em um resistor quando o mesmo é mantido 
a uma temperatura constante em função da corrente elétrica que passa por ele. Com base nas informações 
contidas no gráfico, podemos afirmar que: 
 
 
 
a corrente elétrica no resistor é diretamente proporcional à tensão 
elétrica. 
 a resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente elétrica 
aumenta. 
 
dobrando-se a corrente elétrica através do resistor, a potência 
elétrica consumida quadruplica. 
 
a resistência independe dos parâmetros apresentados 
 
a resistência do resistor tem o mesmo valor qualquer que seja a 
tensão elétrica. 
 
 2a Questão (Ref.: 201002309181) 
 
De acordo com a lei de Lenz, podemos afirmar que: i) O campo magnético induzido por uma espira terá sentido 
oposto a variação do fluxo do campo magnético externo sobre esta mesma espira; ii) Se intensidade do campo 
magnético externo (que passa pela espira) aumentar, então haverá um campo magnético induzido na espira 
com sentido oposto a este campo magnético externo; iii) Se intensidade do campo magnético externo (que 
passa pela espira) diminuir, então haverá um campo magnético induzido na espira com o mesmo sentido deste 
campo magnético externo; A única alternativa correta é? 
 
somente o item ii está correto. 
 
i e ii estão corretas e iii está errada. 
 i, ii e iii estão corretas. 
 
i e ii estão erradas e iii está correta. 
 
i e iii estão corretas e ii está errada 
 3a Questão (Ref.: 201002302972) 
 
Segundo a Lei de Faraday-Neumann, uma força eletromotriz é induzida em um circuito ou objeto semelhante a 
circuito elétrico sempre que há variação do fluxo magnético, sendo a força dada pela taxa de variação do fluxo 
magnético em função do tempo. 
Levando em conta a Lei de Faraday, considere um avião de 40 m de comprimento entre as extremidades de 
suas asas, voando a 700km/h através de um campo magnético terrestre uniforme e de intensidade igual a 8.10-
5T. Nesse contexto, calcule a ¿fem¿ induzida entre as extremidades das asas. 
 
 
0,16V 
 
0,08V 
 
1,2V 
 0,62V 
 
0,31V 
Aula 9 
 1a Questão (Ref.: 201202156152) 
Em um experimento de Eletricidade, um estudante abriu uma torneira, deixando cair um filete de água 
verticalmente. Em seguida, aproximou um bastão de vidro carregado negativamente do filete e notou que o 
filete se curvou ao encontro do bastão. Podemos atribuir a seguinte justificativa a este fato: 
 
 
o filete de água possui uma carga negativa 
 
houve uma atração gravitacional entre o bastão e o filete de água 
 os momentos de dipolo das moléculas de águas se orientaram no campo elétrico produzido pelo 
bastão 
 
o bastão produz um acúmulo de carga líquida no filete de água 
 o filete de água pura possuiuma carga líquida positiva 
 2a Questão (Ref.: 201202320147) 
Considerando-se os fenômenos eletromagnéticos, aqueles que ocorrem envolvendo o campos 
magnéticos e elétricos coexistindo no mesmo fenômeno, NÃO podemos afirmar: 
 
 
Obtém-se experimentalmente que quando um campo elétrico varia, gera um campo magnético. 
 
Os fenômenos elétricos e magnéticos estão correlacionados através de uma teoria chamada de 
eletromagnetismo. 
 
As equações de Maxwell correlacionam as leis de Ampère, Faraday, Lenz e Gauss em um único grupo 
de equações. 
 - As Equações de Maxwell não fornecem a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, que 
demonstrou-se posteriormente serem variáveis. - - - - 
 
A Lei de Faraday preconiza que quando um campo magnético varia, há o surgimento de um campo 
elétrico 
 3a Questão (Ref.: 201202317918) 
A intensidade do campo magnético produzido no interior de um solenóide muito comprido percorrido por 
corrente elétrica, depende basicamente: 
 
 
só do número de espiras do solenoide 
 
do comprimento do solenóide 
 do número de espiras por unidade de comprimento e intensidade da corrente 
 
do diâmetro interno do solenoide 
 
só da intensidade da corrente 
 
 
Aula 10 
 1a Questão (Ref.: 201202162444) 
Os fusíveis são elementos de proteção que se fundem 
 
 
quando a corrente elétrica diminui bruscamente. 
 quando a corrente elétrica aumenta bruscamente. 
 
quando a corrente elétrica é continua. 
 
quando a corrente elétrica é cortada. 
 
quando a corrente elétrica é alternada. 
 
 2a Questão (Ref.: 201202162493) 
O fenômeno da indução eletromagnética é usado para gerar praticamente toda a energia elétrica que 
consumimos. Esse fenômeno consiste no aparecimento de uma força eletromotriz entre os extremos de um fio 
condutor submetido a um 
 
 
fluxo magnético invariável; 
 fluxo magnético variável; 
 
campo eletromagnético invariável; 
 
campo elétrico; 
 
campo magnético invariável; 
 3a Questão (Ref.: 201202162464) 
A grandeza elétrica que, na analogia entre circuitos elétricos e hidráulicos, equivale à diferença de pressão é 
 
 
resistência; 
 
potência; 
 
corrente; 
 
capacitância; 
 tensão;

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