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Almanacão 2 de Física 3 III BDQ Estácio Provas Avaliando Aprendizado Banco de Questões EAD

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20/11/2017 EPS: Alunos
http://simulado.estacio.br/alunos/ 1/2
 1a Questão (Ref.: 201603111982) Pontos: 0,1 / 0,1
Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta. I. As linhas de campo elétrico de uma carga
puntiforme são sempre orientado no sentido a se afastar da carga. II. As linhas de campo elétrico nunca divergem
de um ponto no espaço. III. As linhas de campo elétrico nunca se cruzam em um ponto do espaço.
Apenas II é verdadeira
Apenas I é verdadeira
Apenas I e III são verdadeiras
Apenas I e II são verdadeiras
 Apenas III é verdadeira
 2a Questão (Ref.: 201603051744) Pontos: 0,1 / 0,1
A força de interação elétrica entre duas cargas de 5 μC e 8 μC é 900 N. A distância entre essas cargas, no vácuo, é:
3 cm
1 cm
4 cm
5 cm
 2 cm
 3a Questão (Ref.: 201603038032) Pontos: 0,1 / 0,1
(FCC ¿ BA) Considere duas esferas metálicas idênticas. A carga elétrica de uma é Q e a da outra é -2Q. Colocando-
se as duas esferas em contato, a carga elétrica da esfera que estava, no início, carregada positivamente fica igual
a:
-3Q/2
 -Q/2
-Q/4
3 Q/2
Q/2
 4a Questão (Ref.: 201603041930) Pontos: 0,1 / 0,1
Linhas equipotenciais são sempre
circular
positiva
 perpendicular às linhas de campo eléctrico
paralela às linhas de campo eléctrico
perpendicular a superfícies carregadas
 5a Questão (Ref.: 201603038042) Pontos: 0,1 / 0,1
(FUVEST)Duas partículas eletricamente carregadas com +8,0 . 10-6 C cada uma são colocadas no vácuo a uma
distância de 30cm, onde K0 = 9 . 109 N.m2/C2. A força de interação entre essas cargas é:
de atração e igual a 1,6N;
20/11/2017 EPS: Alunos
http://simulado.estacio.br/alunos/ 2/2
impossível de ser determinada.
 de repulsão e igual a 6,4N.
de repulsão e igual a 1,6N;
de atração e igual a 6,4N;
24/04/2018 EPS
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LUIZ JONATHAN DA COSTA SANTOS
201603270621 BELÉM
 
 FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL III
 
Avaliando Aprend.: CCE0850_SM_201603270621 V.1 
Aluno(a): LUIZ JONATHAN DA COSTA SANTOS Matrícula: 201603270621
Desemp.: 0,5 de 0,5 18/04/2018 10:07:52 (Finalizada)
 
1a Questão (Ref.:201604354120) Pontos: 0,1 / 0,1 
Três objetos com cargas elétricas estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força igual a
3,0 . 10-6N. A força resultante dos efeitos de A e C sobre B tem intensidade de:
6,0 . 10 -6 N
30 . 10 -6 N
12 . 10 -6 N
 24 . 10 -6 N
2,0 . 10-6 N
 
2a Questão (Ref.:201604284792) Pontos: 0,1 / 0,1 
CoŶsideƌe uŵ ĐoŶdutoƌ Isolado e eŵ eƋuilíďƌio Đoŵ uŵa Đaƌga Q. Ao tƌaçaƌŵos uŵa supeƌ�Đie gaussiaŶa eŵ seu iŶteƌioƌ veƌifiĐaŵos Ƌue:
ϭ. O Đaŵpo elétƌiĐo é Ŷulo;
Ϯ. O fluxo do Đaŵpo elétƌiĐo é Ŷulo;
ϯ. O fluxo do Đaŵpo elétƌiĐo Ŷão é Ŷulo.
 soŵeŶte as afiƌŵa�vas ϭ e Ϯ estão Đoƌƌetas
soŵeŶte a afiƌŵa�va Ϯ esta Đoƌƌeta
soŵeŶte as afiƌŵa�vas ϭ e ϯ estão Đoƌƌetas
soŵeŶte a afiƌŵa�va ϯ esta Đoƌƌeta
somente a afirmativa 1 está correta
 
3a Questão (Ref.:201604326358) Pontos: 0,1 / 0,1 
Tem-se dois condutores retilíneos colocados paralelamente. Os dois condutores estão submetidos a uma corrente
elétrica i, de mesma intensidade mas de sentidos opostos. Considere as afirmativas: I- a intensidade do campo
magnético resultante num ponto A, situado entre os condutores, corresponde à soma das intensidades dos campos
criados pela corrente elétrica em cada condutor. II- a intensidade do campo magnético resultante, no mesmo ponto
A, é nula pois as correntes elétricas tem sentidos opostos. III- a intensidade do campo magnético resultante no ponto
24/04/2018 EPS
http://simulado.estacio.br/bdq_sava_pres/ 2/2
A (entre os condutores) é nula, pois as correntes elétricas não geram campo magnético. IV- os condutores ficam
sujeitos a forças de origem magnética. É correta ou são corretas:
 I e IV
apenas I
II e III
apenas II
apenas III
 
4a Questão (Ref.:201604296532) Pontos: 0,1 / 0,1 
(UE ¿ PI) Três corpos X, Y e Z estão eletrizados. Se X atrai Y e este repele Z, podemos afirmar que certamente:
X e Y têm cargas positivas.
X e Z têm cargas de mesmo sinal.
 X e Z têm cargas de sinais diferentes.
Y e Z têm cargas positivas.
Y e Z têm cargas negativas.
 
5a Questão (Ref.:201604310255) Pontos: 0,1 / 0,1 
A força de interação elétrica entre duas cargas de 5 μC e 8 μC é 900 N. A distância entre essas cargas, no vácuo, é:
4 cm
1 cm
 2 cm
3 cm
5 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/04/2018 BDQ / SAVA
http://simulado.estacio.br/bdq_sava_pres/ 1/2
Desemp.: 0,5 de 0,5 23/04/2018 16:31:42 (Finalizada)
 
1a Questão (Ref.:201703383240) Pontos: 0,1 / 0,1 
Quando há separação de cargas num corpo neutro devido à proximidade de um corpo
eletrizado, está ocorrendo
eletrização por atrito;
magnetização;
eletrização por contato;
 o fenômeno da indução.
inversão;
 
2a Questão (Ref.:201703383532) Pontos: 0,1 / 0,1 
Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão, porque:
 tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores
a barra metálica é condutora e o corpo humano é semicondutor
a barra metálica é isolante e o corpo humano é bom condutor
tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes
a barra metálica é condutora e o corpo humano é isolante
 
3a Questão (Ref.:201703408921) Pontos: 0,1 / 0,1 
A força de interação elétrica entre duas cargas de 5 μC e 8 μC é 900 N. A distância
entre essas cargas, no vácuo, é:
3 cm
1 cm
5 cm
4 cm
 2 cm
 
4a Questão (Ref.:201703527232) Pontos: 0,1 / 0,1 
É dado um corpo eletrizado com carga 6,4 x 10-6 C. Determine o número de elétrons
em falta no corpo.
6,0 x 1013 elétrons
4,0 x 10-13 elétrons
nda.
 4,0 x 1013 elétrons
6,0 x 10-13 elétrons
 
5a Questão (Ref.:201703383338) Pontos: 0,1 / 0,1 
27/04/2018 BDQ / SAVA
http://simulado.estacio.br/bdq_sava_pres/ 2/2
Seja E o vetor campo elétrico num ponto de A de um campo elétrico. Colocando-
se uma carga elétrica puntiforme q em A, a força elétrica F a que a carga fica
submetida
 tem sempre o mesmo sentido de E;
pode apresentar qualquer direção e sentido
 tem o mesmo sentido de E se q > 0 e sentido oposto se q < 0;
 tem sempre o sentido oposto ao de E;
não apresenta, obrigatoriamente, a mesma direção do campo E;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemp
 
Nos vérti
6,0.10
‐7
C 
atua em Q
 
So
          Apli
 
 
Resposta
 
 
Exemp
 
Considere
com  forç
intensida
Solução: 
 
Resposta
 
 
plo 1 
ces de um t
e a terceir
Q3. As carga
lução:  
icando a reg
,'F
('F
85
3
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
: A força re
plo 2 
e duas part
ça  de  inten
de F’ e a an
: A força se
triângulo eq
a carga  igu
as estão ime
gra do para
N.
).,
9
5
1045
103753


sultante é i
tículas,  com
sidade  F.  S
nterior F?   
rá igual a n
qüilátero, d
al Q3 = 1,0.
ersas no vác
lelogramo: 
.,(2 13753
gual a  ,8455
m  cargas Q,
Se  a  distân
 
9
3 2
F
'F
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d.
Q.Q
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

ona parte d
 
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‐7 C. Calc
cuo.   
 
 
A
 
1
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F
 
 
 
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, no vácuo,
ncia  for  trip
9
2
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Q.Q
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Q.Q
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
de F (F’=F/9
 
 lado, estão
cule a  inten
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13
9
13 1009
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

.., 5 310375 
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plicada,  qua
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1
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o colocadas
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23
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de uma di
al  será  a  re
 
s as cargas Q
força result
omb:  
7
33
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.
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
cos o60  
istância d  i
elação  entr
1
Q1 = Q2 = 
tante que 
51075 N. 
nteragem 
re  a  nova 
 
 
Exemp
 
Determin
distância
Solução : 
Resposta
 
plo 3 
ne  o módul
de 20cm, s
Aplicando 
: A força de
lo  da  força
endo Q1= 2
a Lei de Cou
e repulsão e
  de  repulsã
µC e  Q2= 3
ulomb,  kF 
 
entre as carg
 
ão  entre  d
3µC.  
2
21
d
Q.Q
.k ,
      .,F 109
 
gas foi de 1
 
uas  cargas 
 sendo ko = 
 .,
.
102
102
10
6
9

1,35N. 
que  estão 
 9,0.10 9 N.

..
1
10
103
21
6


separadas
.m
2 /C 2   
N,351  
2
por  uma 
 
 
 
 1 
EXERCÍCIO 1 
 
Considere uma bobina fem com uma indutância de 50mH e uma resistência de 0,30Ω. 
Sendo aplicada uma força eletromotriz de 15V à bobina, qual é o valor da corrente 
que circula nela? 
 
Resp.: 50A 
 
 
EXERCÍCIO 2 
 
Fonte: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física. Vol. 3 ― 
Eletromagnetismo. 8ª ed. 
 
Uma pequena espira de 6,8 mm2 de área é colocada no interior de um solenoide longo 
de 854 espiras/cm, percorrido por uma corrente senoidal de 1,28ª de amplitude e uma 
frequência angular de 212 rad/s. Os eixos centrais da espira e do solenoide 
coincidem. 
 
Qual é a amplitude da força eletromotriz induzida na espira? 
 
Resp.: 0,198mV 
 
 
EXERCÍCIO 3 
 
Fonte: YOUNG e FREEDMAN. Física III. 12ª ed. 
 
O motor de um pequeno gerador é constituído por uma bobina chata de seção reta 
quadrada de lado igual a 1,60cm, com 120 espiras. A bobina gira em um campo 
magnético de 0,0750 T. 
 
Qual será a velocidade angular da bobina, se a fem máxima produzida for igual a 
24,0mV? 
 
Resp.: 10,4rad/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
EXERCÍCIO 4 
 
A guitarra elétrica é um instrumento muito interessante para o estudo da Física, 
podemos estudar desde o conceito de ondas até a Lei de Lenz ou de Faraday. O 
amplificador de uma guitarra elétrica é basicamente um imã permanente cercado por 
uma bobina de fio. 
 
Explique como o amplificador detecta o movimento de uma corda de aço da guitarra: 
Resp.: Na guitarra elétrica a bobina amplificadora enrolada em um imã está 
localizada próxima a cada corda. Os vários amplificadores permitem que a vibração 
seja verificada em partes diferentes da corda. 
 
 
EXERCÍCIO 5 
 
Fonte: SERWAY e JEWETT. Princípios de Física. Vol 3. 3ª ed. Cengage Learning. 
 
Uma espira plana de área A é colocada em uma região onde o campo magnético faz 
um ângulo θ com a normal ao plano e tem a mesma magnitude em todos os pontos 
dentro da área da bobina a qualquer instante. 
 
A magnitude do campo magnético varia com o tempo, de acordo com a expressão 
at
máxeBB
−= . Isto é, em t = 0s, o campo é Bmáx, e, para t > 0, o campo decai 
exponencialmente com o tempo. 
 
Encontre a fem induzida na espira em função do tempo: 
 
 
Resp.: atmáx e.cos.B.A.a
−θ=ε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
EXERCÍCIO 6 
 
Fonte: SERWAY e JEWETT. Princípios de Física. Vol. 3. 3ª ed. 
 
Uma espira plana consistindo de uma única volta com área de seção transversal de 
8,0cm2 é perpendicular a um campo magnético que aumenta de magnitude 
uniformemente de 0,50 para 2,50T em 1,00s. 
 
Qual é a corrente induzida resultante se a espira tem resistência de 2,00Ω? 
 
Resp.: 800 μA 
 
 
 
 
EXERCÍCIO 7 
 
Fonte: SERWAY e JEWETT. Princípios de Física. Vol. 3. 3ª ed. 
 
a) Calcule a indutância de um solenoide que contém 300 espiras, se o 
comprimento do solenoide for 25,0cm e sua área de seção transversal for 
4,0cm2 = 4,00.10-4m2: 
 
Resp.: 0,181 mH 
 
b) Calcule a fem autoinduzida no solenoide descrito na letra a deste exercício, se 
a corrente através dele estiver diminuindo à taxa de 50,0 A/s. 
 
Resp.: 9,05 mV 
 
 
EXERCÍCIO 8 
 
Fonte: SERWAY e JEWETT. Princípios de Física. Vol. 3. 3ª ed. 
 
Um indutor de 0,388mH na forma de um solenoide tem um comprimento que é quatro 
vezes seu diâmetro. Se for enrolado com 22 espiras por centímetro, qual será o seu 
comprimento? 
 
Resp.: 0,109m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
EXERCÍCIO 9 
 
Fonte: SERWAY e JEWETT. Princípios de Física. Vol. 3. 3ª ed. 
 
Uma bobina de área de 0,100m2 está girando a 60,0rev/s com o eixo de rotação 
perpendicular a um campo magnético de 0,200 T: 
 
a) Se a bobina tiver 1000 espiras, qual será a voltagem máxima gerada nela? 
 
Resp.: 7,54 kV 
 
b) Qual é a orientação da bobina com respeito ao campo magnético quando ocorre 
a voltagem induzida máxima? 
 
Resp.: O plano da espira é paralelo a B. 
 
 
EXERCÍCIO 10 
 
Fonte: SERWAY e JEWETT. Princípios de Física. Vol. 3. 3ª ed. 
 
Uma bobina tem uma indutância de 3,00mH e a corrente através dela varia de 0,200A 
a 1,50A em 0,200s. Encontre a magnitude da fem induzida média na bobina durante 
esse tempo: 
 
Resp.: 19,5 mV 
 
 
 
 1 
ATIVIDADE 
 
 
1- Meça os módulos máximos e mínimos dos campos elétrico e magnético da luz que 
incide na página de um livro devido à presença da luz visível. 
 
Considere a luz como sendo emitida por uma fonte pontual da radiação 
eletromagnética, que é 5% eficiente na transformação da energia que sai da luz 
visível. 
 
 
Fonte: SERWAY; JEWETT. Física 3. 8ª ed. Cengage Learning. 
 
2- Ao fazer apresentações, várias pessoas utilizam um ponteiro laser para direcionar a 
atenção da plateia para informações em uma tela. 
 
Se um ponteiro de 3,0 mV cria um ponto na tela que tem 2,0mm de diâmetro, 
determine a pressão de radiação na tela que reflete 70% da luz que a atinge. 
 
A potência de 3,0 mW é um valor médio no tempo. 
 
 
3- Procure informações sobre a produção de ondas eletromagnéticas por uma antena. 
Faça uma breve pesquisa focando sua busca no princípio de funcionamento da antena. 
 
 
Fonte: KELLER, GETTYS e SKOVE. Física. Vol. 2. Makron Books, 1999. 
 
4- Quando o Sol está diretamente a pino em um dia claro, a intensidade incidente 
sobre uma superfície horizontal no nível do mar é de cerca de 1 kW/m2. 
 
(a) Supondo que 50% dessa intensidade seja absorvida e 50% refletida, determine a 
pressão de radiação sobre essa horizontal. 
 
(b) Ache a razão dessa pressão para a pressão atmosférica po (cerca de 1.10
5Pa) no 
nível do mar. 
 
 
Fonte: SERWAY; JEWETT. Física 3. 8ª ed. Cengage Learning. 
 
5- O Sol fornece cerca de 1000 W/m2 de energia para a superfície da Terra. 
 
Calcule a potência incidente total sobre um telhado de 8,00m x 20,0m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
GABARITO 
 
1- Resposta: 1,60.105 W 
 
2- Resposta: 45 V/m 
 
3- Resposta: 5,4.10-6 N/m2 
 
4- Resposta: a correção deve ser feita a critério do tutor. 
 
5- Resposta: (a) 5.10-6 Pa (b) 5.10-11 
 
 
 
 
 1 
1- (Fonte: HALLIDAY; RESNICK; WALKER. Fundamentos de Física. 4. ed. cap. 26.) 
 
A diferença de potencial elétrico entre pontos de descarga durante uma determinada 
tempestade é de 1,2.109V. Qual é o módulo da variação na energia potencial elétrica 
de um elétron que se move entre estes pontos? 
 
 
 
2- (HALLIDAY; RESNICK; WALKER. Fundamentos de Física. 8. ed. cap. 24, p. 86.) 
 
Qual é o valor do potencial elétrico no ponto P, situado no centro do quadrado de 
cargas pontuais que aparece na figura 24-8? A distância d é 1,3m e as cargas são 
q1=+12nC, q2= -24nC, q3= +31nC e q4= +17nC. 
 
 
Fig. 24-8- (a) Quatro cargas 
pontuais são mantidas fixas 
nos vértices de um quadrado. 
(b) A curva fechada é uma 
seção reta no plano da figura, 
da superfície equipotencial 
que contém o ponto P. (a 
curva é apenas um esboço). 
 
 
 
 
3- (HALLIDAY, RESNICK, WALKER. Fundamentos de Física. 8. ed. cap. 24, p. 93.) 
 
A Fig. 24-16 mostra três cargas pontuais mantidas fixas no lugar por forças não 
especificadas. Qual é a energia potencial elétrica U desse sistema de cargas? Supondo 
d = 12cm e que q1= +q, q2=
-4q e q3= +2q, onde q= 150nC. 
 
 
Fig. 24-16- Três cargas mantidas fixas nos 
vértices de um triângulo equilátero. Qual 
é a energia potencial elétrica no sistema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
4- (YPUNG; FREEDMAN. Física III – Eletromagnetismo. 12. ed. cap. 23, p. 77.) 
 
Duas cargas puntiformes estão localizadas sobre o eixo Ox, que q1= -e no ponto x = 0 e 
q2 = +e no ponto x = a. 
 
a) Calcule o trabalho realizado por uma força externa para trazer uma terceira carga 
puntiforme q3 = +e do infinito até o ponto x = 2a. 
 
b) Calcule a energia potencial total do sistema constituído pelas três cargas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
Gabarito 
 
Atividade 1 
 
Resp.: 1,198.10 9 eV 
 
 
Atividade 2 
 
Resp.: 350V 
 
 
Atividade 3 
 
Resp.: 1,7.10-2J 
 
 
Atividade 4 
 
Resp.: (a) 
a8
e
W
o
2

 (b) 
a8
e
U
o
2

 
 
 
 
 
 
 
 1 
Atividades 
 
1- Considere um fio longo reto, percorrido por uma corrente elétrica constante. Sendo o 
vetor indução magnética produzido pela corrente a 5,0cm do fio dado por B, a 
intensidade do vetor indução magnética a 10cm do fio. 
 
Fonte: FERRARO, SOARES. Física 3. 16ªed. Editora Atual. 
 
Resp.: 0,5B 
 
2- Um solenoide de comprimento igual a 12cm e raio 4,0cm contém 400 espiras. Sabendo 
que a corrente no enrolamento é de 3,0A, determine a intensidade do vetor indução 
magnética no seu interior. 
 
Fonte: FERRARO, SOARES. Física 3. 16ªed. Editora Atual. 
 
Resp.: 4,0.π. 10-3 T 
 
3- Um longo grampo de cabelo é formado dobrando-se um fio, como mostra a Fig. 32. Se 
uma corrente i de 11,5A passar pelo fio: 
 
(a) Quais serão a direção, o sentido e a intensidade de B no ponto a? 
(b) E no ponto b, que está muito distante de a? 
 
Considere R = 5,20 mm. 
 
 
 
Fonte: Resnick, Halliday e Krane, Física 3 - LTC, 1996. 
Resp.: (a) (1,14mT)k (b) 0,885mT)k 
 
4- Considere um fio longo cilíndrico de raio R percorrido por uma corrente i distribuída 
uniformemente ao longo da sua seção reta. Encontre os dois valores da distância ao 
eixo do fio para os quais a intensidade do campo magnético devido ao fio é igual à 
metade do seu valor na superfície do fio. 
 
Fonte: RESNICK, HALLIDAY E WALKER. Física 3. LTC, 1996. 
 
Resp.: r = R/2 e r = 2R 
 
 
 
 
 2 
 
5- Um efeito curioso (e frustrante) ocorre quando tentamos confinar um conjunto de 
elétrons e íons positivos (um plasma) no campo magnético de um tiroide. As partículas 
que se movem perpendicularmente a B não descrevem trajetórias circulares, pois a 
intensidade do campo varia com a distância radial ao eixo do tiroide. 
 
Esse efeito, que é visto (exagerado) na Fig. 56, faz com que partículas de sinais 
opostos se desloquem em sentidos opostos, paralelos ao eixo do tiroide. 
 
(a) Qual o sinal da carga da partícula, cuja trajetória é esboçada na figura? 
(b) Se o raio da trajetória é de 11cm quando a partícula está a uma distância radial do 
eixo igual a 125cm, qual será este raio quando a partícula estiver a 110cm do eixo? 
 
Fonte: RESNICK, HALLIDAY E WALKER. Física 3. LTC, 1996. 
 
 
 
 
Resp.: (a) O produto vetorial na Eq. F = q.v x B indica que, para que a trajetória da 
partícula seja ascendente, sua carga deverá ser negativa. 
(b) r = 9,68cm. 
 
 
6- Uma espira condutora e circular, de raio 3π cm, é percorrida por uma corrente 
elétrica de intensidade 6,0A. Determine o valor do vetor indução magnética no centro 
da espira. 
 
Resp.: 4,0. 10-5 T 
 
7- Um solenoide tem um comprimento L=1,23m, um diâmetro interno de=3,55cm e 
conduz uma corrente i = 5,57A. É formado por cinco camadas de espiras cerradas cada 
uma com 850 espiras. 
 
Qual é o valor de B no centro do solenoide? 
 
Fonte: HALLIDAY, RESNICK, WALKER. Eletromagnetismo. v.3. 8ªed. LTC, 2009. 
 
Resp.: B= 2,42.10-2 T 
 
 
 
 3 
 
 
8- Determine o valor da integral de linha de B ao longo do trajeto fechado da figura, 
todas as correntes i1 = 1,6A, i2 = 1,4 A, i3= 1,7A, i4= 4,0, i5 = 0,8A. 
 
 
Fonte: KELLER, GETTYS, SKOVE. Física. Vol.2. Makron Books, 1999. 
 
Resp.: 1,6.10-6 T 
 
 
 
 
 1 
 
1. O sistema de imagens por ressonância magnética torna 
possível a visualização de detalhes do tecido humano que não 
são visíveis em imagens de raios-X. Entretanto, o tecido humano 
não é constituído de material magnético (portanto, não é 
atraído por imã). Então, como a ressonância magnética 
funciona? 
 
Fonte: YOUNG e FREEDMAN. Física III. 12ª ed. Pearson: 2010. 
 
 
 
2. Considere um campo magnético uniforme, com módulo igual a 3T, orientado ao 
longo do eixo positivo. Sendo a velocidade de um feixe de prótons igual a 2,5.105 
m/s, com a velocidade de cada próton contida no plano xá, formando um ângulo de 
30º com o eixo Oz. Determine a força exercida sobre o próton. 
 
Observação: Lembre-se de que a carga q = 1,6.1019 C 
 
 
3. A força magnética e os eletroímãs possuem muitas aplicações práticas. Estão 
presentes nas campainhas, nos alto-falantes, nos antigos tubos de aparelhos de TV, 
nos voltímetros, nos motores elétricos de refrigeradores, liquidificadores e em muitos 
outros equipamentos. 
 
Faça uma pesquisa sobre qualquer um dos itens citados nesta questão, exemplifique o 
seu funcionamento de acordo com o estudo da força magnética e das propriedades 
dos eletroímãs. 
 
 
4. Considere que uma bobina formada por 150 espiras circulares de 40cm2 de área 
seja posicionada diante de um eletroímã com campo magnético igual a 0,9T e seja 
uniforme na região onde está a bobina, sendo o plano da bobina perpendicular às 
linhas de campo. 
 
Determine o fluxo magnético que passa pela bobina. 
 
 
5. Podemos classificar os materiais conforme o comportamento das moléculas em um 
campo magnético externo em três categorias: 
 
 Paramagnéticos; 
 Ferromagnéticos e; 
 Diamagnéticos. 
 
Faça uma pesquisa sobre as propriedades desses materiais. Não é necessário focar sua 
busca bibliográfica nas equações, centre-se nos conceitos. 
 
 
 
 
 2 
 
6. Uma bobina circular com raio de 0,0500m possui 30 espiras e está situada sobre um 
plano horizontal. Ela conduz uma corrente de 5,0A no sentido anti-horário, quando 
observada de cima para baixo. 
 
A bobina está em um campo magnético uniforme orientado da esquerda para a 
direita, com módulo igual a 1,20T. 
 
Calcule o módulo do momento magnético e o módulo do torque sobre a espira. 
 
Fonte: YOUNG e FREEDMAN. Física III. 12ª ed. Pearson: 2010. 
 
 
7. Considere dois fios percorridos por correntes de intensidades iguais A nos sentidos 
indicados na figura. 
 
Determine a intensidade do vetor indução magnética resultante no ponto P, que dista 
2cm da corrente i1 e 5cm da corrente i2. 
 
 
 
 
8. Considere um elétron com velocidade v = 40i + 35j km/s, em um campo magnético 
uniforme. Sabendo-se que Bx = 0, calcule o campo magnético que exerce sobre o 
elétron uma força F = -4,2i + 4,8j N. 
 
Fonte: RESNOCK, HALLIDAY, KRANE. Física 3. 4 ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
 
Gabarito 
 
Atividade 1 
 
No método diagnóstico de ressonância magnética, os núcleos dos átomos de 
hidrogênio dentro do tecido humano atuam como espiras de corrente em miniatura, 
cujos momentos magnéticos se alinham ao campo aplicado. 
 
 
Atividade 2 
 
6.10-14N 
 
 
Atividade 3 
 
A avaliação deverá ser feita de acordo com os critérios do tutor. 
 
 
Atividade 4 
 
0,54 Wb 
 
 
Atividade 5 
 
A avaliação deverá ser feita de acordo
com os critérios do tutor. 
 
 
Atividade 6 
 
Módulo do momento magnético 1,18A.m2 e torque sobre a espira 1,41 N.m 
 
 
Atividade 7 
 
B = 1.10-5TT, entrando na folha. 
 
 
Atividade 8 
 
B= 0,75T k 
 
 
 
 
 
 
 1 
Atividade 1 
 
Acesse o link http://www.walter-fendt.de/ph14br/ohmslaw_br.htm e verifique o que 
ocorre na seguinte situação: 
Mantenha fixa a amperagem, máxima, e aumente o valor da resistência. 
O que você observa com relação ao valor da tensão e da corrente? 
 
 
 
 
Atividade 2 
 
Existem materiais que são bons condutores de eletricidade e outros que dificultam a 
passagem de corrente. 
 
Clique no link abaixo e simule a passagem de corrente pelo metal, pelo plástico e 
através do fotocondutor. 
O que você observa com relação ao movimento das cargas? 
Em qual deles a passagem de corrente foi maior? 
O que acontece quando a voltagem da bateria é aumentada? 
 
 
http://www.profelectro.info/?p=2025 
 
 
 
 
 
 2 
Atividade 3 
 
Quando aumentamos o número de pilhas em um circuito, ou seja, à medida que 
aumentamos a ddp, o que ocorre com a intensidade da corrente i? 
 
Atividade 4 
 
Imagine a situação descrita no exercício anterior, mas considere as pilhas ligadas em 
paralelo. 
O que ocorre com a corrente? 
 
Atividade 5 
 
Uma máquina de fazer café apresenta os seguintes valores impressos: 110V, 0,90A, 70W. 
Como você interpreta esses valores? 
 
Fonte: http://gartic.uol.com.br 
31/01/2012 
 
 
 
Atividade 6 
 
Sendo a resistividade do alumínio igual 2,8.10-8 Ω.m, calcule a resistência de um fio 
de 100m de comprimento e de 0,40m de diâmetro. 
 
 
Atividade 7 
 
Um resistor de fio que possui resistividade igual a 1,1.10-6 Ω .m possui resistência de 
60 Ω e comprimento igual a 2 metros. 
 
Determine o diâmetro desse fio: 
 
Atividade 8 
 
(HALLIDAY; RESNICK; WALKER) 
Um feixe contém 2.108 íons positivos duplamente carregados por cm3, todos 
movendo-se para o norte com velocidade de 1.105 m/s. 
 
a) Quais são o módulo, a direção o sentido da densidade de corrente? 
 
 
 
 3 
b) Podemos calcular a corrente total neste feixe de íons? Em caso negativo, que 
informações adicionais são necessárias? 
 
Atividade 9 
 
(HALLIDAY; RESNICK; WALKER) 
Uma bobina é formada por 250 voltas de um fio de cobre n°16 (com diâmetro de 1,3 
mm), isolado em uma única camada de forma cilíndrica, cujo raio mede 12cm. 
 
Determine a resistência da bobina. Despreze a espessura do material isolante: 
 
Atividade 10 
 
(HALLIDAY; RESNICK; WALKER) 
 
Quando uma diferença de potencial de 115V é aplicada através de um fio cujo 
comprimento mede 10m e o raio é de 0,3mm, a densidade de corrente é igual a 
1,4.104A/m. 
 
Determine a resistividade do condutor: 
 
Atividade 11 
 
(HALLIDAY; RESNICK; WALKER) 
 
Um aquecedor de 1250W é construído para operar sob uma tensão de 115 V. 
 
a) Qual será a corrente no aquecedor? 
b) Qual é a resistência da bobina de aquecimento? 
c) Que quantidade de energia térmica é gerada pelo aquecedor em hora? 
 
Atividade 12 
 
(HALLIDAY; RESNICK; WALKER) 
 
Uma diferença de potencial de 120V é aplicada a um aquecedor cuja resistência é de 
14 Ω, quando quente. 
 
a) A que taxa a energia elétrica é transformada em calor? 
b) A 5 centavos por kW.h, quanto custa para operar esse dispositivo durante 5 horas? 
 
 
 
 
 
 4 
Atividade 13 
 
(HALLIDAY; RESNICK; WALKER) 
 
Um determinado tubo de raios-X opera na corrente de 7mA e na diferença de 
potencial de 80kV. 
 
Que potência em Watts é dissipada? 
 
Atividade 14 
 
Para haver corrente elétrica há necessidade de deslocamento de elétrons em um 
mesmo sentido? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 
Gabarito 
 
Atividade 1 
 
Resp.: A tensão U (que chamamos de V em nosso texto) permanecerá constante e a 
corrente diminuirá à medida que o valor da resistência aumentar. 
 
Atividade 2 
 
Resp.: O movimento das cargas foi maior no metal e no fotocondutor, sendo 
inexistente no plástico. Ao aumentarmos o valor da voltagem da bateria, as cargas são 
aceleradas. 
 
Atividade 3 
 
Resp.: A corrente i aumenta. 
 
 
Atividade 4 
 
Resp.: Permanece aproximadamente constante. 
 
Atividade 5 
 
Resp.: O equipamento funciona em uma rede de 110V, cuja corrente de 
funcionamento para esta tensão é de 0,90ª. A potência dissipada é de 70W. 
 
Atividade 6 
 
Resp.: R = 2 Ω 
 
Atividade 7 
 
Resp.: 0,20m 
 
Atividade 8 
 
Resp.: (a) 6,4 A/m2 
(b) A corrente não pode ser calculada sem que a área da seção transversal seja 
conhecida. Para o cálculo, é necessário utilizar a equação i =JÁ. 
 
Atividade 9 
 
Resp.: R= 2,4Ω 
 
 
 
 
 
 
 6 
Atividade 10 
 
Resp.: 8,2.10-4Ω.m 
 
Atividade 11 
 
Resp.: (a) i = 10,87A (b) R= 10,58 Ω (c) E = 4,58.106J 
 
Atividade 12 
 
Resp.: (a) 1kW (b) 25 centavos 
 
 
Atividade 13 
 
Resp.: 560W 
 
 
Atividade 14 
 
Resp. Não existe necessidade de deslocamento de elétrons em um mesmo sentido. 
 
 
 
 
 
 1 
ATIVIDADES 
 
Com base na figura abaixo, as questões 1, 2 e 3. 
 
 
Fig. 1 – Capacitor de placas paralelas 
Fonte: Halliday, Resnick e Walker, Eletromagnetismo- 4ª Edição, LTC. 
 
 
Questão 1 
Fonte: Halliday, Resnick e Walker, Eletromagnetismo- 4ª Edição, LTC. 
Um capacitor de placas circulares paralelas está sendo carregado conforme mostrado na Fig. 1. 
Calcule B para r = R= 55,0 mm e dE/dt = 1,50.10
12
V/ms. 
 
Questão 2 
Fonte: Halliday, Resnick e Walker, Eletromagnetismo- 4ª Edição, LTC. 
Determine o valor da corrente de deslocamento para a situação apresentada na Fig. 1. 
 
Questão 3 
Fonte: Halliday, Resnick e Walker, Eletromagnetismo- 4ª Edição, LTC. 
Para a situação da Fig. 1, onde o campo magnético se reduz à metade de seu valor máximo? 
 
 
 
 
 
 2 
Questão 4 
Fonte: Halliday, Resnick e Walker, Eletromagnetismo- 4ª Edição, LTC. 
Dispõe-se de um capacitor de placas paralelas de 1,0 μF. Como seria possível obter uma 
corrente de deslocamento de 1,0A no espaço entre as placas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
GABARITO 
 
Questão 1 
Resposta: 4,59.10
-7
T 
 
Questão 2 
Resposta: 0,126ª 
 
Questão 3 
Resposta: Para r = 27,5 mm e para r= 110 mm. 
 
Questão 4 
Resposta: Variando a diferença de potencial entre as placas na taxa de 1,0 MV/s. 
 
 
 
 
 1 
ATIVIDADE 1 
 
Fonte: YOUNG, H. D. e FREEDMAN, R. A. Física III – Eletromagnetismo. 12ª ed. Pearson - Education, 
2008. cap. 29. 
 
Uma bobina circular de 30 voltas e raio 7cm está colocada com seu plano orientado a 
90° com relação a um campo magnético de 0,1T. O campo é aumentado a uma taxa 
constante, atingindo um valor de 0,7T após 5 segundos. 
 
Qual fem é induzida na bobina? 
 
 
ATIVIDADE 2 
 
Fonte: YOUNG, H. D. e FREEDMAN, R. A. Física III – Eletromagnetismo. 12ª ed. Pearson - Education, 
2008. cap. 29. 
 
Na figura a seguir, a espira interna transporta uma corrente I que está crescendo. O 
resistor R está na espira externa. 
 
Qual é o sentido da corrente induzida no resistor R? 
 
 
 
 
 
ATIVIDADE 3 
 
Fonte: YOUNG, H. D. e FREEDMAN, R. A. Física III – Eletromagnetismo. 12ª ed. Pearson - Education, 
2008. cap. 29. 
 
Uma bobina com 500 espiras circulares com raio igual a 4,0cm é colocada entre
os 
polos de um grande eletroimã, onde o campo magnético é uniforme e forma um 
ângulo de 60° com o plano da bobina. O campo magnético diminui com uma taxa igual 
a 0,200T/s. 
 
Qual é o módulo e o sentido da fem? 
 
 
 
 
 
 2 
ATIVIDADE 4 
 
Fonte: GUALTER, NUWTON E HELOU. Física 3. 1ª ed. Editora Saraiva, 2010. 
 
Do instante 1 s até 2s, o fluxo de indução magnética através de uma espira variou de 
2,0 Wb a 8,0 Wb. 
 
Determine o valor da força eletromotriz induzida na espira nesse intervalo de tempo. 
 
 
ATIVIDADE 5 
 
Fonte: JEWETT, Jr, SERWAY, A.E. Física para cientistas e engenheiros – Eletricidade e magnetismo. 
Vol. 3. 8ª ed. Cengage Learning. 
 
Uma bobina consiste em 200 espiras (voltas) de fio. Cada espira é um quadrado de 
lado d = 18cm, e um campo magnético uniforme direcionado perpendicularmente ao 
plano a bobina é ligado. 
 
Se o campo muda de 0 para 0,50T em 0,80s, qual é o módulo da fem na bobina 
enquanto estiver mudando? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
Gabarito 
 
ATIVIDADE 1 
 
Resposta: 0,055V 
 
ATIVIDADE 2 
 
Resposta: A corrente é de a a b. 
 
ATIVIDADE 3 
 
Resposta: A fem será igual a 0,435V. Essa força é positiva e, portanto, possui sentido 
horário. 
 
ATIVIDADE 4 
 
Resposta: -30V (o sinal negativo pode ser interpretado como um aumento do fluxo de 
indução). 
 
ATIVIDADE 5 
 
Resposta: 4,0V 
 
FÍSICA TEÓRICA III
5a aula Lupa Vídeo PPT MP3
Exercício: CCE0190_EX_A5_201401358446_V3 14/11/2017 15:15:06 (Finalizada)
Aluno(a): EVERSON FERREIRA DA SILVA
Disciplina: CCE0190 - FÍSICA TEÓRICA III 201401358446
Ref.: 201402120167
1a Questão
Considerando as propriedades dos ímãs, assinale a alternativa correta:
Quando quebramos um ímã em dois pedaços, os pedaços quebrados são também ímãs, cada um deles tendo dois pólos
magnéticos (norte e sul).
Quando quebramos um ímã em dois pedaços exatamente iguais, os pedaços quebrados não mais são ímãs, pois um deles
conterá apenas o pólo norte, enquanto o outro, apenas o pólo sul.
Quando temos dois ímãs, podemos afirmar que seus pólos magnéticos de mesmo nome (norte e norte, ou sul e sul) se
atraem.
Os pólos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletricamente carregadas, apresentando alta concentração de
cargas elétricas positivas e negativas, respectivamente.
Os pólos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletricamente carregadas, apresentando alta concentração de
cargas elétricas negativas e positivas, respectivamente.
Explicação:
O polo norte de um ímã atrai o polo sul de um outro ímã e vice-versa.
Não há cargas elétricas nos ímãs.
Quando partimos um ímã em pedaços geramos mais ímãs
Ref.: 201402535591
2a Questão
Numa residência onde a tensão da rede elétrica é de 110 V, está acesa uma lâmpada em cujo bulbo se lê 60 W - 110 V. Isso
significa que
a lâmpada produz 110 J de energia luminosa em cada segundo;
a lâmpada converte 110 J de energia elétrica em outra forma de energia, em cada segundo;
a lâmpada gera 110 J de energia elétrica em cada segundo;
a lâmpada dissipa 60 W de energia elétrica em cada segundo;
a lâmpada dissipa 60 J de energia elétrica em cada segundo;
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1 of 4 10/06/2018 12:28
Explicação:
A unidade de energia é o Joule, portanto a lâmpada dissipa 60 J de energia.
Ref.: 201401548959
3a Questão
Seja E o vetor campo elétrico num ponto de A de um campo elétrico. Colocando-se uma carga elétrica puntiforme q em
A, a força elétrica F a que a carga fica submetida
tem sempre o mesmo sentido de E;
não apresenta, obrigatoriamente, a mesma direção do campo E;
tem o mesmo sentido de E se q > 0 e sentido oposto se q < 0;
pode apresentar qualquer direção e sentido
tem sempre o sentido oposto ao de E;
Explicação:
tem o mesmo sentido de E se q > 0 e sentido oposto se q < 0.
Ref.: 201401640814
4a Questão
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.
9.000N
8.000N
10.000N
17.320N
5.000N
Explicação:
F = q. v. B sen a
Neste caso:
F = 10.100. 20 sen 30° =20000 .0,5 = 10000 N
Ref.: 201401549429
5a Questão
Em seus trabalhos,no ano de 1820, o físico dinamarquês Oersted fez um condutor ser percorrido por uma corrente
elétrica e percebeu que a agulha de uma pequena bússola sofria deflexão. Com esta experiência, foi possível mostrar
que:
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2 of 4 10/06/2018 12:28
Uma carga em movimento gera um campo elétrico
Uma carga em movimento gera um campo magnético
Uma carga em movimento ou não gera campo magnético
Nenhuma evidência física foi percebida
Uma carga em movimento ou não gera campo elétrico
Explicação:
A corrente elétrica é carga em movimento. Ela faz gerar um campo magnético.
Ref.: 201401638591
6a Questão
A intensidade do campo magnético produzido no interior de um solenóide muito comprido percorrido por corrente elétrica,
depende basicamente:
do comprimento do solenóide
do diâmetro interno do solenoide
só da intensidade da corrente
só do número de espiras do solenoide
do número de espiras por unidade de comprimento e intensidade da corrente
Explicação:
O campo magnético de um solenóide depende da corrente que o circula e do número de espiras.
Ref.: 201402535583
7a Questão
A figura a seguir representa a ligação de quatro dispositivos D1, D2, D3 e D4 de mesma resistência e que suportam, sem
se danificarem, correntes elétricas máximas de 2A, 3A, 5A e 8A, respectivamente. Se chegar ao ponto P do circuito uma
corrente de 25A, será(ão) danificado(s)
apenas D1, D2 e D3.
nenhum dispositivo
apenas D1 e D2
apenas D1
todos os dispositivos
Ref.: 201402045084
EPS http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_preview.asp?num_s...
3 of 4 10/06/2018 12:28
8a Questão
Uma carga q = 5C movimentando-se no espaço a uma velocidade constante de v= 2m/s penetra numa região com campo
magnético uniforme B = 10T perpendicular à direção do movimento. Neste momento o módulo da força atuante na carga vale:
10N
200N
100N
50N
150N
Explicação:
F = q v B sen a
Neste caso:
F= 2.5.10 sen 90°= 100 N
EPS http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_preview.asp?num_s...
4 of 4 10/06/2018 12:28
CCE0190_EX_A5_201401358446_V1
FÍSICA TEÓRICA III
5a aula Lupa Vídeo PPT MP3
Exercício: CCE0190_EX_A5_201401358446_V1 14/11/2017 15:14:08 (Finalizada)
Aluno(a): EVERSON FERREIRA DA SILVA
Disciplina: CCE0190 - FÍSICA TEÓRICA III 201401358446
Ref.: 201401630369
1a Questão
Quando um imã em forma de barra é partido ao meio, obseva-se que:
obtemos imãs unipolares.
um deles deixa de possuir propriedades magnéticas.
damos origem a dois novos imãs.
os corpos deixam de possuir propriedades magnéticas.
separamos o pólo norte do pólo sul.
Explicação:
Quando partimos um ímã ao meio, temos a geração de dois ímas memores.
Ref.: 201401548959
2a Questão
Seja E o vetor campo elétrico num ponto de A de um campo elétrico. Colocando-se uma carga elétrica puntiforme q em
A, a força elétrica F a que a carga fica submetida
tem sempre o sentido oposto ao de E;
tem sempre o mesmo sentido de E;
pode apresentar qualquer direção e sentido
não apresenta, obrigatoriamente, a mesma direção do campo E;
tem o mesmo
sentido de E se q > 0 e sentido oposto se q < 0;
Explicação:
tem o mesmo sentido de E se q > 0 e sentido oposto se q < 0.
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1 of 4 10/06/2018 12:28
Ref.: 201402535583
3a Questão
A figura a seguir representa a ligação de quatro dispositivos D1, D2, D3 e D4 de mesma resistência e que suportam, sem
se danificarem, correntes elétricas máximas de 2A, 3A, 5A e 8A, respectivamente. Se chegar ao ponto P do circuito uma
corrente de 25A, será(ão) danificado(s)
todos os dispositivos
nenhum dispositivo
apenas D1
apenas D1 e D2
apenas D1, D2 e D3.
Ref.: 201401640814
4a Questão
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
17.320N
9.000N
5.000N
10.000N
Explicação:
F = q. v. B sen a
Neste caso:
F = 10.100. 20 sen 30° =20000 .0,5 = 10000 N
Ref.: 201402120167
5a Questão
Considerando as propriedades dos ímãs, assinale a alternativa correta:
Quando temos dois ímãs, podemos afirmar que seus pólos magnéticos de mesmo nome (norte e norte, ou sul e sul) se
atraem.
Quando quebramos um ímã em dois pedaços, os pedaços quebrados são também ímãs, cada um deles tendo dois pólos
magnéticos (norte e sul).
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Os pólos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletricamente carregadas, apresentando alta concentração de
cargas elétricas positivas e negativas, respectivamente.
Quando quebramos um ímã em dois pedaços exatamente iguais, os pedaços quebrados não mais são ímãs, pois um deles
conterá apenas o pólo norte, enquanto o outro, apenas o pólo sul.
Os pólos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletricamente carregadas, apresentando alta concentração de
cargas elétricas negativas e positivas, respectivamente.
Explicação:
O polo norte de um ímã atrai o polo sul de um outro ímã e vice-versa.
Não há cargas elétricas nos ímãs.
Quando partimos um ímã em pedaços geramos mais ímãs
Ref.: 201402535591
6a Questão
Numa residência onde a tensão da rede elétrica é de 110 V, está acesa uma lâmpada em cujo bulbo se lê 60 W - 110 V. Isso
significa que
a lâmpada dissipa 60 W de energia elétrica em cada segundo;
a lâmpada converte 110 J de energia elétrica em outra forma de energia, em cada segundo;
a lâmpada gera 110 J de energia elétrica em cada segundo;
a lâmpada produz 110 J de energia luminosa em cada segundo;
a lâmpada dissipa 60 J de energia elétrica em cada segundo;
Explicação:
A unidade de energia é o Joule, portanto a lâmpada dissipa 60 J de energia.
Ref.: 201401549429
7a Questão
Em seus trabalhos,no ano de 1820, o físico dinamarquês Oersted fez um condutor ser percorrido por uma corrente
elétrica e percebeu que a agulha de uma pequena bússola sofria deflexão. Com esta experiência, foi possível mostrar
que:
Uma carga em movimento gera um campo magnético
Uma carga em movimento ou não gera campo elétrico
Uma carga em movimento gera um campo elétrico
Nenhuma evidência física foi percebida
Uma carga em movimento ou não gera campo magnético
Explicação:
A corrente elétrica é carga em movimento. Ela faz gerar um campo magnético.
Ref.: 201401638591
8a Questão
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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
do comprimento do solenóide
do número de espiras por unidade de comprimento e intensidade da corrente
só da intensidade da corrente
do diâmetro interno do solenoide
Explicação:
O campo magnético de um solenóide depende da corrente que o circula e do número de espiras.
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Centro Universitário UNA DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
 
Disciplina: Eletricidade e Magnetismo - Curso: Engenharia – Professora: Elisete Cunha 
9ª Lista de exercícios- 
Fluxo Magnético 
 Aluno: 
1- Uma espira condutora retangular, situada no plano do papel, está penetrando em um campo 
magnético uniforme e constante, com velocidade V, como indica a figura. 
Em relação ao leitor, qual é o sentido da corrente induzida na espira: 
A) enquanto ela está penetrando no campo, isto é, antes 
de estar totalmente dentro dele? 
 
 
B) enquanto ela está totalmente dentro do campo? 
 
 
C) quando a espira está saindo do campo? 
 
2 – Um anel metálico circular, de raio r, está imerso em uma região onde existe um campo de indução 
magnética uniforme B, perpendicular ao plano do papel: 
Determine o sentido da corrente elétrica induzida na espira(horário 
ou anti-horário, em relação ao leitor) quando a intensidade de B: 
A) crescer 
 
B) decrescer 
 
C) for constante 
 
 
 
 
3 – Do instante t1=1,0s ao instante t2=1,2s, o fluxo de indução magnética através de uma espira variou de 
φ1 = 2,0Wb a φ2 = 8,0Wb. Determine a força eletromotriz média induzida na espira, no intervalo de 
tempo entre t1 e t2. 
 
 
 
4 - Durante um intervalo de tempo de duração igual a 5x 10–2 s, uma espira percebe uma redução de 
fluxo de 5Wb para 2Wb. Determine a força eletromotriz média induzida. 
 
 
 
5 – O fluxo magnético que atravessa a espira da figura, perpendicularmente ao seu plano e dirigido para 
o papel, varia com o tempo de acordo com a expressão φ = 2.10–2t (unidades do SI) 
A resistência da espira é desprezível, mas ela está ligada a um resistor de resistência R= 5,0Ω. Determine: 
A) o gráfico do fluxo em função do tempo; 
 
 
B) a força eletromotriz induzida no circuito; 
 
C) o sentido da corrente no circuito; 
 
 
D) a intensidade dessa corrente. 
 
 
6 – Uma espira quadrada de 8,0x10–2 m de lado está disposta em um plano perpendicular a um campo 
magnético uniforme, cuja indução magnética vale 5,0x10–3 T. 
A) Qual é o fluxo magnético através da espira? 
 
 
B) Se o campo magnético for reduzido a zero em 0,10 s, qual será o valor absoluto da força eletromotriz média 
induzida na espira nesse intervalo de tempo? 
 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA 
ATIVIDADE: LISTA DE EXERCÍCIOS EM GRUPO 
 
 
COMPONENTES: 
 
1) ___________________________________________ 
2) ___________________________________________ 
3) ___________________________________________ 
4) ___________________________________________ 
5) ___________________________________________ 
 
OBS: ENTREGAR ESTA ATIVIDADE NA PRÓXIMA AULA TEÓRICA. 
 
1- O campo elétrico entre as placas mostradas na figura vale E= 2,0 x 104 N/C e a distância entre elas é 
r = 7 ,0 mm. Suponha que um elétron seja liberado, a partir do repouso. nas proximidades da placa 
negativa. 
 
 
a) Qual é o módulo, a direção e o sentido da força elétrica F que 
atua no elétron? 
b) Sabendo-se que o peso do elétron é desprezível em 
comparação com a força elétrica que atua sobre ele, diga qual 
é o tipo de movimento que esta partícula irá descrever. 
c) Qual é o valor da aceleração adquirida pelo elétron? 
d) Quanto tempo o elétron gastará para se deslocar da placa 
negativa até a placa positiva? 
e) Qual a velocidade do elétron ao chegar à placa positiva? 
 
 
 
 
 
2- Uma
esfera metálica oca, de raio R, encontra-se no ar, eletrizada positivamente com uma carga Q. 
 
a) Qual é a expressão que nos permite calcular a intensidade do campo elétrico em um ponto externo 
próximo à superfície da esfera? 
b) Qual o valor do campo elétrico em pontos do Interior da esfera? 
c) Mostre o aspecto do gráfico E x r, onde E é a intensidade do campo criado pela esfera e r é a 
distância do ponto ao centro da esfera. 
 
3- Uma esfera metálica, de 20 cm de raio, está eletrizada positivamente com uma carga de 2,0 μC. 
Determinar a intensidade do campo elétrico criado pela carga desta esfera nos seguintes pontos: 
 
a) No centro da esfera. 
b) A 10 cm do centro da esfera. 
c) Em um ponto exterior, multo próximo da superfície da esfera. 
d) Em um ponto exterior, a 10 cm da superfície da esfera. 
 
4- Usando um aparelho apropriado, mediu-se a diferença de potencial entre as placas mostradas na 
figura, encontrando-se VAB = 300 V. Verificou-se, também, que a distância entre A e B era d= 5 mm. 
 
a) Baseando-se nestas medidas, calcular a Intensidade do campo entre as 
placas. 
b) Suponha que a carga q mostrada na figura tenha o valor q = 2 x 10-7 C. 
Qual é o valor da força elétrica F que atua nesta carga? 
c) Qual o trabalho WAB que o campo elétrico realiza sobre a carga q ao 
deslocá-la da placa A para a placa B? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- A figura deste exercício mostra as linhas de força de um campo elétrico uniforme, cuja Intensidade 
vale E = 1,5 x 104 N/C. Observe a figura e determine: 
 
a) VAB 
b) VBC 
c) VAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÍSICA TEÓRICA III 
1a aula Lupa 
 
 
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Exercício: CCE0190_EX_A1 Matrícula: 
Aluno(a): Data: 12/03/2015 14:36:37 (Finalizada) 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201407139445) Fórum de Dúvidas (6 de 8) Saiba (3 de 4) 
 
Quando há separação de cargas num corpo neutro devido à proximidade de um corpo eletrizado, está ocorrendo 
 
 
inversão; 
 o fenômeno da indução. 
 
eletrização por atrito; 
 
magnetização; 
 
eletrização por contato; 
 
 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201407666577) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (3 de 0) 
 
Dois objetos, inicialmente neutros, são atritados entre si e imediatamente após a separação, concluímos que: 
 
 
Apenas um dos objetos fica eletrizado após a separação. 
 Os objetos se eletrizam com cargas de mesmo módulo e sinais opostos. 
 
Os objetos se eletrizam com mesma carga e mesmo sinal. 
 
Os objetos continuam com carga neutra já que o simples atrito não os eletriza. 
 
O objeto de maior dimensão fica eletrizado com uma carga de maior valor enquanto que o outro 
permanece neutro. 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201407139441) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (3 de 0) 
 
Uma pequena esfera metálica carregada toca em uma esfera metálica isolada, muito maior, e inicialmente 
descarregada. Pode-se dizer que 
 
 
a esfera pequena não perde carga; 
 
a esfera pequena perde um pouco de sua carga; 
 a esfera pequena perde a maior parte de sua carga; 
 
a esfera pequena perde toda sua carga; 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201407666586) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (3 de 0) 
 
Duas esferas condutoras e isoladas carregadas com -3mC e 5mC são colocadas em contato. Após a separação a 
carga da primeira esfera será de: 
 
 1mC 
 
-2mC 
 
5mC 
 
3mC 
 
-8mC 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201407119553) Fórum de Dúvidas (2 de 2) Saiba (0) 
 
Na Grécia Antiga, o filósofo Thales de Mileto verificou que uma quantidade de âmbar, quando atritado com outro 
material, atraia palha e fragmentos de madeira. Atualmente, sabe-se que tal fenômeno é associado a partículas 
elementares, como prótons e elétrons. Estes possuem uma propriedade inerente que faz com que o fenômeno 
ocorra.Podemos afirmar que tal propriedade em questão é: 
 
 
carga magnética 
 carga elétrica 
 
campo elétrico 
 
densidade 
 
linhas de corrente 
 
 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201407666582) Fórum de Dúvidas (2 de 2) Saiba (0) 
 
Na figura abaixo, mantendo os corpos A e C fixos, o sentido de deslocamento do corpo B com carga positiva, 
quando solto da posição mostrada, é: 
 
 
 
 
Para a esquerda se A negativo e C negativo 
 
Para a direita se A negativo e C negativo 
 Para a esquerda se A negativo e C positivo 
 
Para a direita se A negativo e C positivo 
 O corpo B permanecerá em equilíbrio em qualquer situação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÍSICA TEÓRICA III 
2a aula Lupa 
 
 
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Exercício: CCE0190_EX_A2 Matrícula: 
Aluno(a): Data: 12/03/2015 14:57:01 (Finalizada) 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201407205932) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Um campo elétrico não uniforme dado por E = 3x. i + 4. j atravessa o cubo gaussiano mostrado na figura 
seguinte. (E é dado em Newtons por Coulomb e x em metros.) Qual o fluxo elétrico através da face direita, 
em unidades do SI? 
 
DADO: 
 
 
18 
 36 
 
9 
 
24 
 
nulo 
 
 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201407132930) Fórum de Dúvidas (6 de 8) Saiba (3 de 4) 
 
Uma carga puntiforme de -10 x 10-6 C é lançada em uma campo elétrico de intensidade 10 6 N/C e a mesma 
adquire um sentido horizontal. Podemos afirmar que a intensidade da força que atua sobre a carga neste caso é 
igual a: 
 
 
60N 
 
80N 
 
40 N 
 10 N 
 
30 N 
 
 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201407205232) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (3 de 0) 
 
Uma esfera condutora com carga elétrica +Q é aproximada de outra esfera condutora neutra, sem encostar 
ou gerar descargas elétricas. Durante a aproximação, a esfera neutra: 
 
 somente sofre indução eletrostática 
 eletriza-se com carga - Q/2 
 eletriza-se com carga + Q 
 eletriza-se com carga +Q/2 
 eletriza-se com carga - Q 
 
 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201407205259) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (3 de 0) 
 
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: 
 
 pode depender ou não de Q, dependendo da distância d 
 de Q e de d. 
 nem de Q nem de d 
 somente de Q. 
 somente de d. 
 
 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201407205152) Fórum de Dúvidas (6 de 8) Saiba (3 de 4) 
 
Se um corpo encontra-se eletrizado positivamente, pode-se afirmar que ele possui: 
 
 falta de prótons; 
 excesso de elétrons; 
 excesso de nêutrons; 
 falta de elétrons; 
 falta de nêutrons. 
 
 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201407205936) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (3 de 0) 
 
Analise as afirmações abaixo sobre a lei de Gauss. 
 
I - A lei de Gauss é válida apenas para distribuições de carga simétricas, tais como esferas e cilindros. 
II - Se uma superfície gaussiana estiver completamente dentro de um condutor eletrostático, o campo 
elétrico deve sempre ser zero em todos os pontos dessa superfície. 
III - O campo elétrico que passa por uma superfície gaussiana depende apenas da quantidade de carga 
dentro da superfície, não de seu tamanho ou forma. 
 
É verdade que: 
 
 
 Apenas I e III são verdadeiras 
 Apenas II e III são verdadeiras 
 Apenas I é verdadeira 
 Apenas III é verdadeira 
 Apenas II é verdadeira 
 
 Gabarito Comentado
FÍSICA TEÓRICA III 
3a aula Lupa 
 
 
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Exercício: CCE0190_EX_A3 Matrícula: 
Aluno(a): Data: 10/04/2015 13:00:12 (Finalizada) 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201407121843) Fórum de Dúvidas (2 de 2) Saiba (0) 
 
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 : 
 
 
-8 µC 
 +2 µC 
 
+6 µC 
 
+3 µC 
 
+5 µC 
 
 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201407205246) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
A figura mostra a configuração das equipotenciais (linhas tracejadas) de um campo eletrostático. Uma carga 
de 0,02 C deve ser deslocada entre os pontos A e B, pela trajetória indicada por traço cheio, na figura. O 
trabalho realizado pelas forças eletrostáticas no deslocamento de A para B é de: 
 
 
 
 0,08 J 
 200 J 
 300 J 
 0,12 J 
 0,10 J 
 
 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201407132934) Fórum de Dúvidas (1) Saiba (0) 
 
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) 
 
 
3000V 
 
100 V 
 200V 
 
6000V 
 9000V 
 
 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201407205255) Fórum de Dúvidas (1) Saiba (0) 
 
Num meio de constante eletrostática igual a 9,0.109 Nm2C-2, encontra-se uma partícula solitária eletrizada 
com carga +5,0 C. O potencial elétrico num ponto P situado a 3,0 m dessa partícula tem valor igual a: 
 
 0,5 . 104V 
 2,0 . 104V 
 1,0 . 104V 
 1,5 . 104V 
 2,5 . 104V 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201407294651) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Um elétron-volt (eV) é, por definição, a energia cinética adquirida por um elétron quando acelerado, a partir do 
repouso, por uma diferença de potencial de 1,0 V. Considerando a massa do elétron 9,0 x 10-31 kg e sua carga 
elétrica em valor absoluto 1,6 x 10-19 C, a velocidade do elétron com energia cinética 1,0 eV tem valor 
aproximado: 
 
 
5,0 x 104 m/s 
 
6,0 x 104 m/s 
 6,0 x 105 m/s 
 
5,0 x 105 m/s 
 
4,0 x 105 m/s 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201407297079) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Campo elétrico pode ser entendido de forma qualitativa como sendo a influência do campo da carga 
elétrica, que pode assumir diversas configurações. Seja um campo elétrico um 
Considerando o exposto, calcule a distância entre dois pontos A e B em um campo elétrico uniforme 
de linhas paralelas e de intensidade igual a 400V/m e d.d.p igual 40V. 
 
 
0,30 m 
 10 m 
 0,10 m 
 
0,040 m 
 
16.000 m 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÍSICA TEÓRICA III 
4a aula Lupa 
 
 
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Exercício: CCE0190_EX_A4 Matrícula: 
Aluno(a): Data: 10/04/2015 12:50:41 (Finalizada) 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201407121854) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
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: 
 
 
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 isolante e o corpo humano é condutor. 
 a barra metálica é condutora e o corpo humano é semi-condutor. 
 
a barra metálica é condutora e o corpo humano é isolante. 
 
 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201407137814) Fórum de Dúvidas (1 de 1) Saiba (1 de 1) 
 
Em um circuito elétrico existe, em certo ponto, um dispositivo no qual o deslocamento da carga parte uma 
energia potencial mais baixa para uma mais elevada, apesar da força eletrostática tentar empurrá-la de uma 
energia potencial mais elevada para uma mais baixa. A corrente elétrica nesse dispositivo terá seu sentido 
partindo do potencial mais baixo para o mais elevado, ou seja, totalmente oposto ao que se observa em um 
condutor comum. Ao agente que faz a corrente fluir do potencial mais baixo para o mais elevado, damos o 
nome 
 
 
Campo elétrico 
 
Densidade de corrente 
 
Força magnética 
 
Fluxo magnético 
 Força eletromotriz 
 
 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201407139398) Fórum de Dúvidas (1 de 2) Saiba (0) 
 
As unidades de resistência, diferença de potencial e intensidade de corrente elétrica são, respectivamente 
 
 
ohm, ampère e volt. 
 ampère, volt e ohm; 
 
volt, ampère e ohm; 
 ohm, volt e ampère; 
 
volt, ohm e ampère; 
 
 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201407139390) Fórum de Dúvidas (1 de 2) Saiba (0) 
 
Amperímetro é um aparelho que serve para medir 
 
 
força eletromotriz 
 
tensão; 
 
potência; 
 
resistência elétrica; 
 intensidade de corrente elétrica; 
 
 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201407282817) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Nos quatro vértices de um quadrado são fixadas quatro cargas +Q e - Q, alternadamente. Considere o campo 
elétrico e o potencial no centro do quadrado como E e V, respectivamente. Assinale a opção correta: 
 
 V e E iguais a zero. 
 
V maior que zero e E igual a zero. 
 
V menor que zero e E igual a zero. 
 
V e E diferentes de zero. 
 
V igual a zero e E diferente de zero. 
 
 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201407286607) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Dois resistores, A e B, estão ligados em paralelo e sua resistência equivalente é 8 ohms. Sendo a resistência de 
A quatro vezes maior que a de B, podemos afirmar que a resistência de A, em ohms, é: 
 
 
80. 
 10. 
 
2. 
 40. 
 
20. 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÍSICA TEÓRICA III 
5a aula Lupa 
 
 
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Exercício: CCE0190_EX_A5 Matrícula: 
Aluno(a): Data: 10/04/2015 12:52:49 (Finalizada) 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201407286460) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
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 
 
4 vezes a resistência original 
 
1/2 da resistência original 
 1/4 da resistência original 
 2 vezes a resistência original 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201407139400) Fórum de Dúvidas (1 de 2) Saiba (0) 
 
Quantidade de carga elétrica que passa por um condutor em 1 segundo é conhecida como 
 
 
voltagem; 
 
força eletromotriz; 
 
resistência; 
 corrente elétrica; 
 
induzido; 
 
 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201407205695) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Quando uma corrente elétrica circula por um fio, gera ao redor deste um 
 
 campo magnético 
 pêndulo elétrico 
 campo elétrico 
 circuito elétrico. 
 
 fluxo elétrico.
4a Questão (Ref.: 201407279086) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Um gráfico de uma função constante que representa a corrente elétrica um um condutor em função do tempo 
intercepta o eixo i(A) em (0,8). Sabendo que o tempo está representado em segundos, a quantidade de carga 
que atravessa a secção transversal desse condutor nos primeiros 10 s é: 
 
 
40 C 
 
320 C 
 80 C 
 
100 C 
 
160 C 
 
 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201407205697) Fórum de Dúvidas (1 de 1) Saiba (0) 
 
Em seus trabalhos,no ano de 1820, o físico dinamarquês Oersted fez um condutor ser percorrido por uma 
corrente elétrica e percebeu que a agulha de uma pequena bússola sofria deflexão. Com esta experiência, 
foi possível mostrar que: 
 
 Uma carga em movimento ou não gera campo elétrico 
 Uma carga em movimento gera um campo elétrico 
 Uma carga em movimento gera um campo magnético 
 Uma carga em movimento ou não gera campo magnético 
 Nenhuma evidência física foi percebida 
 
 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201407297082) Fórum de Dúvidas (1 de 1) Saiba (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. 
 
 
9.000N 
 
5.000N 
 8.000N 
 
17.320N 
 10.000N 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÍSICA TEÓRICA III 
6a aula Lupa 
 
 
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Exercício: CCE0190_EX_A6 Matrícula: 
Aluno(a): Data: 26/05/2015 12:56:49 (Finalizada) 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201407286660) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
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: 
 
 2,0 T 
 
1,0 T 
 
0,3 T 
 0,2 T 
 
0,1 T 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201407139425) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante, que cria um campo 
magnético em torno do fio. Esse campo magnético 
 
 
é paralelo ao fio; 
 
tem o mesmo sentido da corrente elétrica; 
 diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta; 
 
é uniforme; 
 é perpendicular ao fio e constante; 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201407205671) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
 
 
Dois ímãs estão dispostos em cima de uma mesa de madeira, conforme a figura anterior. F1 é a força que o 
ímã II exerce sobre o ímã I, enquanto que este exerce uma força F2 sobre o ímã II. Considerando que F1 e 
F2representam os módulos dessas duas forças, podemos afirmar que: 
 
 
 as forças são diferentes, embora não se possa afirmar qual é a maior 
 F1 < F2, pois o pólo Norte atrai o pólo Sul 
 F1 = F2 = 0 
 F1 = F2  0 
 F2 > F1, pois o pólo Sul atrai o pólo Norte 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201407139378) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Uma corrente de ondas curtas é aplicada na perna de um paciente por 5 minutos. Considerando somente a 
geração de corrente elétrica e potência assinale a assertiva correta que mostra as unidades de intensidade de 
corrente elétrica e potência, no Sistema Internacional, respectivamente: 
 
 ampérè e watt 
 
volt e watt 
 
volt e ampérè 
 
watt e joule 
 
ampérè e joule 
 
 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201407135819) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Se tivermos um motor elétrico, em cujos fios passa uma corrente de 3 A, perpendiculares a um 
campo de indução magnética com módulo de 1 T, a força que será aplicada, por centímetro do 
fio, será de: 
 
 0,03 N.cm 
 
0,25 N.cm 
 
0,2 N.cm 
 
0,05 N.cm 
 
0,5 N.cm 
 
 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201407286637) Fórum de Dúvidas (1 de 1) Saiba (0) 
 
Quando um imã em forma de barra é partido ao meio, obseva-se que: 
 
 
separamos o pólo norte do pólo sul. 
 damos origem a dois novos imãs. 
 
obtemos imãs unipolares. 
 
um deles deixa de possuir propriedades magnéticas. 
 
os corpos deixam de possuir propriedades magnéticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÍSICA TEÓRICA III 
7a aula Lupa 
 
 
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Exercício: CCE0190_EX_A7 Matrícula: 
Aluno(a): Data: 26/05/2015 12:58:23 (Finalizada) 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201407627606) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Considere as seguintes situações: I. Um corpo condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica. II. Um 
transformador em funcionamento. III. Um feixe de elétrons movimentando-se com velocidade constante. Em 
que situações se forma um campo magnético? 
 
 
Apenas I e II. 
 
Apenas II. 
 I, II e III. 
 
Apenas I. 
 
Apenas II e III 
 
 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201407205684) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Assinale a alternativa incorreta. 
 
 A agulha magnética de uma bússola é um ímã que se orienta na direção do campo magnético 
terrestre. 
 O pólo sul geográfico atrai o pólo sul de uma agulha magnetizada. 
 Uma carga elétrica submetida à ação de um campo magnético sempre sofrerá a ação de uma 
força magnética. 
 Se um fio for percorrido por uma corrente elétrica, será produzido um campo magnético, que poderá 
atuar sobre cargas em movimento, exercendo sobre elas uma força magnética. 
 ao quebrarmos um ímã formamos vários pequenos ímãs 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201407303294) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
A resistência elétrica em uma espira circular influenciará: i) o valor da Força eletromotriz induzida, já que a 
resistência elétrica é diretamente proporcional a corrente elétrica; ii) o valor da Força eletromotriz induzida, já 
que a resistência elétrica é inversamente proporcional a corrente elétrica; iii) somente no valor da corrente 
elétrica induzida, já que a Força eletromotriz induzida não depende do valor da resistência elétrica na espira. 
 
 
ii e iii estão corretas e i está errada. 
 somente iii está correto. 
 i, ii e iii estão corretas. 
 
i, ii e iii estão erradas. 
 
i e iii estão corretas e ii está errada. 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201407208792) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
A lei de Ampère permite determinar o campo magnético B a uma distância r de um fio retilíneo infinito, 
percorrido por uma corrente elétrica contínua de intensidade i. Qual o módulo de B a uma distância de 3 cm 
de um fio retilíneo infinito percorrido por uma corrente de 60A? 
 
DADO: 0 = 4 .10-7 T.m.A-1 
 
 
 
 
 0,4 mT 
 1,2 mT 
 0,6 mT 
 1,0 mT 
 0,8 mT 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201407205431) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Cargas elétricas não sofrerão a ação da força magnética quando 
 
I - estiverem em repouso dentro do campo magnético. 
II - forem lançadas na mesma direção e no mesmo
sentido do campo magnético. 
III - forem lançadas na mesma direção e no sentido contrário ao campo magnético. 
 
É correto afirmar que: 
 
 
somente a afirmação I está correta.. 
 
somente a afirmação III está correta 
 todas as afirmativas estão corretas 
 
somente a afirmação II está correta 
 nenhuma afirmativa está correta 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201407617696) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Um pequeno corpo imantado está preso à extremidade de uma mola e oscila verticalmente na região central de uma 
espira cujos terminais A e B estão abertos, conforme indica a figura. Devido à oscilação do ímã, aparece entre os 
terminais A e B da espira: 
 
 
 uma tensão e uma corrente elétrica, ambas constantes 
 
uma tensão elétrica constante 
 uma tensão elétrica variável 
 
uma corrente elétrica variável 
 
uma corrente elétrica constante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÍSICA TEÓRICA III 
8a aula Lupa 
 
 
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Exercício: CCE0190_EX_A8 Matrícula: 
Aluno(a): Data: 08/06/2015 14:33:26 (Finalizada) 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201407139416) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
A primeira lei de Ohm diz que a tensão elétrica é igual ao produto da corrente elétrica com a resistência elétrica. 
A respeito dos conceitos de tensão, corrente e resistência elétrica, podemos afirmar que 
 
 
corrente elétrica é também corretamente chamada de amperagem e é diretamente proporcional à 
resistência elétrica. 
 
tensão elétrica é a facilidade à passagem de elétrons e é inversamente proporcional à corrente 
elétrica. 
 
tensão elétrica é a dificuldade à passagem de elétrons e é inversamente proporcional à corrente 
elétrica. 
 corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons e é diretamente proporcional à tensão 
elétrica. 
 
resistência elétrica é a diferença de potencial elétrico e é diretamente proporcional à corrente 
elétrica. 
 
 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201407133297) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (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: 
 
 
 
a corrente elétrica no resistor é diretamente proporcional à tensão elétrica. 
 a resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente elétrica aumenta. 
 
dobrando-se a corrente elétrica através do resistor, a potência elétrica consumida quadruplica. 
 
a resistência do resistor tem o mesmo valor qualquer que seja a tensão elétrica. 
 
a resistência independe dos parâmetros apresentados 
 
 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201407668299) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Uma pequena espira circular com 2,00 cm^2 de área é concêntrica e coplanar com uma espira circular muito 
maior, com 1,00 m de raio. A corrente na espira maior varia a uma taxa constante de 200 A para - 200 A (ou 
seja, troca de sentido) em um intervalo de 1,00 s, começando no instante t = 0. Determine o módulo do campo 
magnético no centro da espira menor devido à corrente na espira maior em t = 0. (µ0 = 4π x 10^-7 Tm/A) 
 
 
5,24 x 10^-4 T 
 1,26 x 10^-4 T 
 3,75 x 10^-4 T 
 
5,36 x 10^-4 T 
 
6,32 x 10^-4 T 
 
 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201407668301) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Dois fios longos e paralelos de cobre, com 2,5 mm de diâmetro, conduzem correntes de 10 A em sentidos 
opostos. Se os eixos centrais dos fios estão separados por uma distância de 20 mm, determine o fluxo 
magnético por metro de fio que existe no espaço entre os fios. (µ0 = 4π x 10^-7 Tm/A; π = 3,14) 
 
 1,3 x 10^-5 Tm 
 
3,2 x 10-5 Tm 
 
6,1 x 10-5 Tm 
 
5,4 x 10-5 Tm 
 
2,7 x 10-5 Tm 
 
 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201407668293) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Cem espiras de fio de cobre (isolado) são enroladas em um núcleo cilíndrico de madeira com uma seção reta de 
1,20 X 10^-3 m^2, As duas extremidades do fio são ligadas a um resistor. A resistência total do circuito é 13,0 
Ω. Se um campo magnético longitudinal uniforme aplicado ao núcleo muda de 1,60 T em um sentido para 1,60 
T no sentido oposto, qual é a carga que passa por um ponto do circuito durante a mudança? 
 
 2,95 x 10^-2 C 
 
3,78 x 10^-2 C 
 
5,44 x 10^-2 C 
 8,44 x 10^-2 C 
 
7,23 x 10^-2 C 
 
 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201407208800) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Um cubo de 1,0m de lado está orientado com uma de suas faces perpendicular a um campo magnético 
uniforme de 8,00T. O fluxo magnético total passando por este cubo, em unidades do SI, é de: 
 
 0,2 
 NULO 
 0,8 
 0,4 
 0,6 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÍSICA TEÓRICA III 
9a aula Lupa 
 
 
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Exercício: CCE0190_EX_A9 Matrícula: 
Aluno(a): Data: 08/06/2015 14:36:35 (Finalizada) 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201407133093) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Em um experimento de Eletricidade, um estudante abriu uma torneira, deixando cair um filete de água 
verticalmente. Em seguida, aproximou um bastão de vidro carregado negativamente do filete e notou que o 
filete se curvou ao encontro do bastão. Podemos atribuir a seguinte justificativa a este fato: 
 
 
o bastão produz um acúmulo de carga líquida no filete de água 
 
o filete de água pura possui uma carga líquida positiva 
 
houve uma atração gravitacional entre o bastão e o filete de água 
 
o filete de água possui uma carga negativa 
 os momentos de dipolo das moléculas de águas se orientaram no campo elétrico 
produzido pelo bastão 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201407286681) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (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 eletromagnético invariável. 
 
campo magnético invariável. 
 
fluxo magnético invariável. 
 fluxo magnético variável. 
 campo elétrico. 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201407627453) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Uma lâmpada de 100W emite 50% de ondas eletromagnéticas uniformes. Calcular a intensidade da radiação 
eletromagnética (I) a 3m da lâmpada. 
 
 
0,653W/m2 
 
0,532W/m2 
 
0,298W/m2 
 
0,321W/m2 
 0,442W/m2 
 
 Gabarito Comentado 
 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201407294859) Fórum de Dúvidas (1 de 1) Saiba (0) 
 
A intensidade do campo magnético produzido no interior de um solenóide muito comprido percorrido por 
corrente elétrica, depende basicamente: 
 
 do número de espiras por unidade de comprimento e intensidade da corrente 
 
do comprimento do solenóide 
 
do diâmetro interno do solenoide 
 
só da intensidade da corrente 
 
só do número de espiras do solenoide 
 
 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201407627459) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 
 
Sobre Equações de Maxwell, é INCORRETO afirmar. 
 
 
A direção de propagação da onda eletromagnética é dada pelo produto vetorial dos vetores Campo 
Elétrico (E) e Campo Magnético (E x B) 
 O vetor Campo Elétrico (E) e o vetor Campo Magnético

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