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AV2 Física III 2014.1

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Professor: ALCEU ESCHHOLZ DE CASTILHO BARBOSA Turma: 9006/Q 
Nota da Prova: 3,0 de 8,0 Nota do Trab.: 0 Nota de Partic.: 0 Data: 09/06/2014 16:52:31 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201201278196) Pontos: 0,0 / 0,5 
A teoria de Processos de eletrização nos permite afirmar que não é possível eletrizar uma barra metálica ao 
segurarmos a mesma com a mão. Esse fato possui a seguinte explicação: 
 
 
 a barra metálica é condutora e o corpo humano é semi-condutor. 
 
a barra metálica é isolante e o corpo humano é condutor. 
 
tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes. 
 tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores. 
 
a barra metálica é condutora e o corpo humano é isolante. 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201201439117) Pontos: 0,0 / 1,0 
Com relação as equações de Maxwell, assinale a opção correta: 
 
 
 
De acordo com elas, uma corrente constante gera um campo elétrico. 
 
Elas não preveem a existência da ondas eletromagnéticas, mas as ondas podem ser previstas pela força 
de Lorentz. 
 
Elas preveem a existência de monopolos magnéticos, mas eles nunca foram encontrados na natureza. 
 De acordo com elas, um campo magnético pode ser criado por um campo elétrico variável no tempo. 
 De acordo com elas uma variação do fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é igual à 
carga elétrica no interior do volume delimitado pela superfície. 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201201289271) Pontos: 0,5 / 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). 
 
 
 
2x10-6 N 
 1x10-6 N 
 
6x10-6 N 
 
2x10-20 N 
 
2x10-9 N 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201201361601) Pontos: 0,0 / 0,5 
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: 
 
 
 de Q e de d. 
 somente de Q. 
 nem de Q nem de d 
 pode depender ou não de Q, dependendo da distância d 
 somente de d. 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201201289624) Pontos: 0,5 / 0,5 
A figura abaixo mostra o movimento de elétrons livres ao longo de um fio de cobre. Desejando-se obter um tipo 
de movimento exatamente igual ao mostrado na figura, é necessário adotar o seguinte procedimento: 
 
 
 
 
 
 
aplicar no fio um campo magnético vertical e para cima. 
 
aplicar no fio um campo elétrico horizontal e para a esquerda 
 
aplicar no fio um campo magnético horizontal e para cima. 
 
colocar o fio na vertical para que os elétrons caiam sob a ação do campo gravitacional da Terra. 
 conectar as extremidades do fio em uma bateria que gere uma diferença de potencial, sendo que na 
extremidade esquerda deve ficar o pólo positivo. 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201201362045) Pontos: 0,0 / 1,5 
Considere um fio longo reto, percorrido por uma corrente elétrica constante. Sendo o módulo do vetor 
indução magnética produzido pela corrente a 5,0 cm do fio igual a 2,0T, a intensidade do vetor indução 
magnética a 10 cm do mesmo fio, quando percorrido pela mesma corrente será igual a. 
 
DADO: O VETOR INDUÇÃO MAGNÉTICA É INVERSAMENTE PROPORCIONAL À DISTÂNCIA. 
 
 
 
 
Resposta: 
 
 
Gabarito: 1,0 T 
 
 
 
 7a Questão (Ref.: 201201295532) Pontos: 0,5 / 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: 
 
 
 
24 A e 864 W 
 8 A e 384 W 
 
6 A e 192 W 
 
8 A e 192 W 
 
6 A e 384 W 
 
 
 
 8a Questão (Ref.: 201201307117) Pontos: 1,5 / 1,5 
Qual o valor equivalente em joules do consumo de 50 kWh indicado numa fatura 
mensal da companhia de energia elétrica? 
 
 
 
Resposta: 50.000 x3600 J = 180.000 J ou 180MJ 3600 x 50 _____ 180000 
 
 
Gabarito: 
50 k W h = (50) (103) (J/s) (3600s) 
50.000 x 3.600 J = 180.000.000 J ou 180 MJ. 
 
 
 
 9a Questão (Ref.: 201201451150) Pontos: 0,0 / 0,5 
Suponha um fio de cobre, reto e extenso, que é percorrido por uma corrente i = 1,5 A. Qual é a intensidade do 
vetor campo magnético originado em um ponto à distância r = 0,25 m do fio? 
 
 
 
B = 4,8 x 10-6 T 
 
B = 2,4 x 10-6 T 
 B = 0,6 x 10-6 T 
 
B = 10-6 T 
 B = 1,2 x 10-6 T 
 
 
 
 10a Questão (Ref.: 201201453429) Pontos: 0,0 / 1,0 
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. 
 
 
 
0,08V 
 
0,31V 
 
0,16V 
 0,62V 
 1,2V

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