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AV2 Fisica Teorica III 2014-01J

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	Avaliação: CCE0190_AV2_201102028606 » FÍSICA TEÓRICA III
	Tipo de Avaliação: AV2
	Aluno: 201102028606 - JOSE LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA
	Professor:
	RICARDO PEREIRA BARBOSA
ALCEU ESCHHOLZ DE CASTILHO BARBOSA
	Turma: 9014/I
	Nota da Prova: 8,0 de 8,0         Nota do Trab.: 0        Nota de Partic.: 2        Data: 10/06/2014 10:32:34
	
	 1a Questão (Ref.: 201102120298)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Amperímetro é um aparelho que serve para medir
		
	
	potência;
	 
	intensidade de corrente elétrica;
	
	tensão;
	
	força eletromotriz
	
	resistência elétrica;
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201102131705)
	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: v=220 p=60w p=v^2/r 60=220^2/r 60r=48400 r=806.67 homs v=127v p=127^2/806=20.01w
	
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 (Ref.: 201102277983)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Em um laboratório de elétrica, desenvolveu-se o experimento que consistia em colocar duas cargas elétricas positivas, de Q1=4 C e Q2=5 C, em vácuo separadas pela distância de 20cm. (Considere k0 =9x109N.m2/C2)
		
	 
	90N
	
	135N
	
	180N
	
	45N
	
	70N
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201102102751)
	Pontos: 0,5  / 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 : 
		
	
	+5 µC
	
	+6 µC
	
	-8 µC
	 
	+2 µC
	
	+3 µC
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201102186136)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	 A linha de força é um ente geométrico que auxilia na indicação de um campo elétrico. O vetor campo elétrico é, em cada ponto, tangente à linha de força e esta tem o mesmo sentido do campo elétrico. Considere a situação abaixo onde temos as linhas de força radiais.
 
 
Com relação à carga da partícula localizada na região central da figura é correto afirmar que:
		
	
	não tem carga
	 
	é negativa
	
	faltam elementos para determinar o sinal da carga
	
	pode ser negativa ou positiva
	
	é positiva
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201102131695)
	Pontos: 1,5  / 1,5
	Um resistor ôhmico quando submetido a uma ddp de 6 V é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 A. Qual é a ddp que deve ser aplicada ao resistor para que a corrente elétrica que o atravesse tenha intensidade 3,2 A?
		
	
Resposta: v=r.i 6=r.2 r=3ohm v=r.i v=3.3,2=9.6v
	
Gabarito:
V = R x i
6 = R x 2
R = 3
 
V = R x i
V = 3 x 3,20 = 9,60V.
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201102120308)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Quantidade de carga elétrica que passa por um condutor em 1 segundo é conhecida como
		
	
	induzido;
	
	resistência;
	 
	corrente elétrica;
	
	força eletromotriz;
	
	voltagem;
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201102267545)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Quando um imã em forma de barra é partido ao meio, obseva-se que:
		
	
	um deles deixa de possuir propriedades magnéticas.
	
	obtemos imãs unipolares.
	
	os corpos deixam de possuir propriedades magnéticas.
	
	separamos o pólo norte do pólo sul.
	 
	damos origem a dois novos imãs.
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201102114205)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	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:
		
	
	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.
	 
	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.
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201102277997)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	James Clerk Maxwell, conhecido atualmente pelas suas famosas equações, ou equações de Maxwell, conferiu tratamento matemático às equações de Ampère, Faraday e Gauss, prevendo teoricamente a existência de uma onda que é resultante de dois efeitos, a variação de campo magnético e a variação de campo elétrico.
Com relação ao exposto, identifique a opção INCORRETA.
		
	
	Verificou-se posteriormente as previsões de Maxwell que as ondas eletromagnéticas poderiam ser polarizadas e, portanto, são ondas transversais.
	
	Os dois campos mencionados no texto da questão através de induções recíprocas propagam-se pelo espaço, originando a ONDA ELETROMAGNÉTICA.
	 
	As ondas eletromagnéticas, entre as quais a luz, possuem velocidades de propagação diferentes no vácuo.
	
	Maxwell mostrou que ¿aquilo¿ que se propagava no espaço sofria reflexão, refração, difração e interferência e, portanto, chamou de ONDAS ou RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS. -
	
	As equações de Maxwell nos indicaram a origem da luz como uma onda eletromagnética de velocidade finita e igual a 3 . 108 m/s,

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