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FÍSICA TEÓRICA III Simulado: CCE0190_AV1_201301853641 Aluno(a): ANDERSON FERNANDO DE ABREU Matrícula: 201301853641 Desempenho: 10,0 de 10,0 Data: 06/10/2016 08:23:00 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201302008001) Pontos: 1,0 / 1,0 A estrutura atômica de uma partícula mostra que os elétrons fazem uma órbita em torno do núcleo, onde se localizam os prótons. Experimentalmente, concluiu-se que as quantidades de carga elétrica tanto do elétron como do próton são idênticas em valores absolutos. Podemos afirmar que, em valor absoluto, a carga elementar tanto do próton quanto do elétron é igual a : 2 x 10-19 C zero 1,602 x 10-19 C 1,602 x 10-15 C 6,66 x 10-19 C 2a Questão (Ref.: 201302010291) 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: 0,221 0,563 0,932 0,375 0,453 3a Questão (Ref.: 201302645370) Pontos: 1,0 / 1,0 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 = ( 1/3 , 2/3, 2/3) m2 e o vetor campo elétrico é E = ( 9, 6, 3) N/C. Determine o valor do fluxo do campo elétrico. φ=9 N. m2/C φ = zero φ=10 N. m2/C φ=30 N. m2/C φ=11 N. m2/C 4a Questão (Ref.: 201302645369) Pontos: 1,0 / 1,0 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=12 N. m2/C φ=11 N. m2/C φ=10 N. m2/C φ= zero φ=9 N. m2/C 5a Questão (Ref.: 201302667736) Pontos: 1,0 / 1,0 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: 100V 50V 150V 220V 175V Gabarito Comentado. 6a Questão (Ref.: 201302664913) Pontos: 1,0 / 1,0 Para mover uma carga elétrica de um ponto A para um ponto B, ambos pertencentes à mesma superfície equipotencial, o trabalho externo necessário é: 50J 40J zero 1J 10J 7a Questão (Ref.: 201302183222) Pontos: 1,0 / 1,0 Um aparelho quando ligado a uma rede elétrica que fornece uma tensão de 120 V, dissipa uma potência de 30 W. A corrente estabelecida nesse aparelho tem valor igual a: 550 mA 450 mA 150 mA 250 mA 350 mA 8a Questão (Ref.: 201302024422) Pontos: 1,0 / 1,0 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: 0,6 ohms 12 ohms 1,5 ohms 2,0 ohms 24 ohms Gabarito Comentado. 9a Questão (Ref.: 201302183306) Pontos: 1,0 / 1,0 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 só da intensidade da corrente do número de espiras por unidade de comprimento e intensidade da corrente do diâmetro interno do solenoide do comprimento do solenóide 10a Questão (Ref.: 201302185529) Pontos: 1,0 / 1,0 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. 8.000N 10.000N 17.320N 9.000N 5.000N Gabarito Comentado.
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