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Avaliação de Física Teórica III

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	Avaliação: CCE0190_AV2_201202297552 » FÍSICA TEÓRICA III
	Tipo de Avaliação: AV2
	Aluno: 201202297552 - SÂMELA TEODORO CARVALHO
	Professor:
	ALCEU ESCHHOLZ DE CASTILHO BARBOSA
	Turma: 9007/P
	Nota da Prova: 2,5 de 8,0         Nota do Trab.: 0        Nota de Partic.: 2        Data: 21/06/2014 19:57:35
	
	 1a Questão (Ref.: 201202573839)
	Pontos: 0,0  / 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: Este grupo e denominado na teoria eletromagnética originado pela corrente eletrica de intensidade, é usado para gerar praticamente toda a enregia que usamos isto consiste no aparecimento de uma força eletromotriz
	
Gabarito: Equações de Maxwell.
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201202409683)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	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)
		
	 
	9000V
	
	100 V
	
	3000V
	
	200V
	
	6000V
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201202481907)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Um corpo apresenta-se eletrizado com carga Q = 32 μC.  O número de elétrons retirados do corpo é
 
DADO: módulo da carga do elétron: 1,6.10-19 C
		
	 
	1 X 1016
	
	3 X 108
	
	4 X 1012
	 
	2 X 1014
	
	5 X 1013
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201202555824)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Duas cargas, de 2 micro C e 4 micro C, estão, no vácuo separadas por uma distância d. Se dobrarmos a distância entre elas bem como o valor das cargas, a força de repulsão entre elas :
		
	
	Não se alterará.
	 
	Será dezesseis vezes maior.
	
	Será dezesseis vezes menor.
	
	Será quatro vezes menor.
	
	Será quatro vezes maior.
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201202416200)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	São dados dois corpos eletrizados que se atraem no ar, se forem imersos em óleo, a força de atração entre eles
		
	
	aumenta;
	
	duplica.
	
	se anula;
	 
	diminui;
	
	não muda;
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201202563209)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Um cidadão que morava em Brasília, onde a voltagem é 220 V, mudou-se para o Rio, onde a voltagem é 110 V. Para que tenha a mesma potência no chuveiro elétrico, ele deverá modificar a resistência do mesmo para:
		
	
	8 vezes a resisência original
	 
	1/4 da resistência original
	
	2 vezes a resistência original
	 
	1/2 da resistência original
	
	4 vezes a resistência original
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201202428437)
	Pontos: 0,0  / 1,5
	A seção normal de um condutor é atravessada pela quantidade de carga ∆Q=1,2.10-3C no intervalo de tempo ∆t=1,5.10-2s.
a) Qual a intensidade da corrente elétrica que atravessa essa seção normal?
b) Se os portadores de carga são elétrons, quantos elétrons atravessam essa seção normal nesse intervalo de tempo?
		
	
Resposta: A intensidade é de 1,2 Atravessam 0,015
	
Gabarito:
a) a corrente elétrica é dada por:
logo:
b) sabendo que o número de elétrons é dado por:
então:
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201202573832)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	A Lei de Biot-Savart nos fornece o vetor indução magnética elementar dB em um ponto P, originado pela corrente elétrica de intensidade i em um elemento ds do condutor.
Levando em conta a Lei de Biot-Svart, considere duas espiras circulares E1 e E2, concêntricas e coplanares, de raios R1=30 cm e R2=15 cm, que são percorridas por correntes elétricas iguais a i1 (em sentido horário) e i2(em sentido anti-horário). Nesse contexto, determine o vetor indução magnética originado pela corrente elétrica i1 no centro da espira E1.
 (OBS: Em seus cálculos, considere i1=10A e 0=4.10-7 T.m/A).
		
	
	1,0T
	 
	0,4T
	 
	0,7T
	
	3,0T
	
	1,5T
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201202580045)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	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 iii estão corretas e ii está errada
	
	i e ii estão erradas e iii está correta.
	 
	i, ii e iii estão corretas.
	
	i e ii estão corretas e iii está errada.
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201202563430)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	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 submetidio a um:
		
	 
	campo elétrico.
	
	fluxo magnético invariável.
	
	campo magnético invariável.
	
	campo eletromagnético invariável.
	 
	fluxo magnético variável.

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