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AV2 fisica teorica 3

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	Avaliação: CCE0190_AV2_201402285825 » FÍSICA TEÓRICA III
	Tipo de Avaliação: AV2
	Aluno: 201402285825 - RIVALDO DO NASCIMENTO BATISTA
	Professor:
	RICARDO PEREIRA BARBOSA
	Turma: 9021/BZ
	Nota da Prova: 4,0 de 8,0  Nota do Trab.: 0    Nota de Partic.: 2  Data: 27/11/2015 21:01:38
	
	 1a Questão (Ref.: 201402472612)
	Pontos: 0,5  / 1,5
	Considere três pequenas esferas condutoras idênticas A, B e C. As cargas de cada uma dela são qA = 4C, qB = - 2C e qC = 3C. A esfera A é colocada em contato com a esfera B e, depois separadas. Logo em seguida, a esfera A é encostada à esfera C. Determine a carga de cada uma das estferas ao final deste procedimento.
 
DADO: Em sistemas fechados eletricamente a carga é conservada, ou seja Q1 + Q2 = (Q´)1+(Q´)2
		
	
Resposta: Qa=1,5C Qb=1,0C Qc=1,5C
	
Gabarito:
(Q´)A = 2C
(Q´)B = 1C
(Q´)C = 2C
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201402560939)
	Pontos: 1,5  / 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: Leis de Maxwell
	
Gabarito: Equações de Maxwell.
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201402469009)
	Pontos: 0,0  / 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 ou nula.
	
	negativa.
	 
	negativa ou nula.
	 
	positiva.
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403020771)
	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=9 N. m2/C 
	
	φ=12 N. m2/C 
	
	φ=11 N. m2/C 
	
	φ=10 N. m2/C 
	 
	φ= zero 
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403040301)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Duas cargas elétricas de mesmo módulo e de sinais opostos são colocadas a uma determinada distância. No ponto médio da reta que une as duas cargas, teremos:
		
	
	O campo elétrico é nulo e o potencial elétrico não.
	
	O campo e o potencial elétricos não são nulos
	 
	O campo e o potencial elétrico são nulos.
	 
	O potencial elétrico é nulo e o campo elétrico não.
	
	O potencial elétrico é numericamente duas vezes maior que a intensidade do campo elétrico.
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201402403239)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Amperímetro é um aparelho que serve para medir
		
	 
	intensidade de corrente elétrica;
	
	resistência elétrica;
	
	potência;
	
	tensão;
	
	força eletromotriz
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201402558690)
	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:
		
	
	aumento da carga q
	 
	redução do módulo da velocidade v do corpo
	
	redução da massa m do corpúsculo
	
	aumento do módulo do campo B
	 
	redução da carga q
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201402550509)
	Pontos: 0,0  / 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:
		
	
	0,3 T
	
	0,1 T
	 
	0,2 T
	 
	1,0 T
	
	2,0 T
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201403060227)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	O alicate-amperímetro é um medidor de corrente elétrica, cujo princípio de funcionamento baseia-se no campo magnético produzido pela corrente. Para se fazer uma medida, basta envolver o fio com a alça do amperímetro, como ilustra a figura abaixo.
A alça do alicate é composta de uma bobina com várias espiras, cada uma com área A = 0,6 cm2. Numa certa medida, o campo magnético, que é
 perpendicular à área da espira, varia de zero a 5,0 × 10-6 T em 2,0 × 10-3 s.
 Qual é a força eletromotriz induzida, e, em uma espira?
		
	
	-1,0x10-7V
	 
	-1,5x10-7V
	
	-2,0x10-7V
	
	-3,0x10-7V
	
	-2,5x10-7V
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201402402301)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Considere uma bobina com 300 espiras circulares e raio igual a 5,00 cm. Esta é inserida entre os pólos de um eletroímã, cujo campo magnético é uniforme e forma um ângulo de 45 graus com o plano da bobina. Se o campo magnético sofre uma diminuição a uma taxa de 0,100 T/s, o módulo e sentido da força eletromotriz (fem) induzida serão:
		
	
	0,49 V, no sentido horário
	 
	0,39 V, no sentido horário
	 
	0,29 V, no sentido anti-horário
	
	    0,29 V, no sentido horário
	
	      0,39 V, no sentido anti-horário

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