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AVP FISICA3

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20/09/2018 EPS
http://simulado.estacio.br/alunos/ 1/3
DÉBORA CARLINE DE LIMA COSTA
201402173776 SAN MARTIN
 
 FÍSICA TEÓRICA III
 
Avaliação Parcial: CCE0190_SM_201402173776 V.1 
Aluno(a): DÉBORA CARLINE DE LIMA COSTA Matrícula: 201402173776
Acertos: 9,0 de 10,0 Data: 20/09/2018 22:48:47 (Finalizada)
 
1a Questão (Ref.:201402273525) Acerto: 1,0 / 1,0
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:
 10 N
80N
40 N
30 N
60N
 
2a Questão (Ref.:201402260148) Acerto: 1,0 / 1,0
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:
densidade
linhas de corrente
carga magnética
campo elétrico
 carga elétrica
 
3a Questão (Ref.:201405143938) Acerto: 0,0 / 1,0
Uma carga puntiforme de 2µC está no centro de uma superfície guassiana cúbica de 6 cm de aresta. O fluxo do
campo elétrico através da superfície, vale:
Sendo ɛ0 = 8,854 x 10-12 C2/N.m2
 2,26 x 105 N.m2/C
4,26 x 105 N.m2/C
 4,26 x 10-5 N.m2/C
 2,26 x 104 N.m2/C
 2,26 x 10-5 N.m2/C
 
4a Questão (Ref.:201402273524) Acerto: 1,0 / 1,0
Duas esferas eletrizadas encontram-se no vácuo distantes horizontalmente 1m uma da outra. Sendo as cargas de
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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).
2x10-20 N
6x10-6 N
2x10-6 N
2x10-9 N
 1x10-6 N
 
5a Questão (Ref.:201405146450) Acerto: 1,0 / 1,0
Nas proximidades da superfície terrestre, o campo elétrico aponta para o centro da Terra e possui módulo igual a
150N/C. O valor da variação da energia potencial elétrica de um elétron livre na atmosfera, quando percorre uma
distância de 450m na direção vertical, para cima, vale:
Carga do elétron = - 1,6 x 10-19 C
2,16 x 10-10 J
2,16 x 10-16 J
2,16 x 10-14 J
1,08 x 10-10 J
 1,08 x 10-14 J
 
6a Questão (Ref.:201402345850) Acerto: 1,0 / 1,0
Num meio de constante eletrostática igual a 9,0.109 Nm2C-2, encontra-se uma partícula solitária eletrizada com
carga +5,0 mC. 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 Coment.
 
7a Questão (Ref.:201402279993) Acerto: 1,0 / 1,0
As unidades de resistência, diferença de potencial e intensidade de corrente elétrica são, respectivamente
volt, ohm e ampère;
ohm, ampère e volt.
ampère, volt e ohm;
volt, ampère e ohm;
 ohm, volt e ampère;
 
8a Questão (Ref.:201403332453) Acerto: 1,0 / 1,0
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
resistência elétrica é a diferença de potencial elétrico e é diretamente proporcional à corrente elétrica.
tensão elétrica é a facilidade 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.
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corrente elétrica é também corretamente chamada de amperagem e é diretamente proporcional à resistência
elétrica.
tensão elétrica é a dificuldade à passagem de elétrons e é inversamente proporcional à corrente elétrica.
 
9a Questão (Ref.:201402427232) Acerto: 1,0 / 1,0
Quando um imã em forma de barra é partido ao meio, obseva-se que:
obtemos imãs unipolares.
um deles deixa de possuir propriedades magnéticas.
os corpos deixam de possuir propriedades magnéticas.
 damos origem a dois novos imãs.
separamos o pólo norte do pólo sul.
 
10a Questão (Ref.:201403332454) Acerto: 1,0 / 1,0
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 gera 110 J de energia elétrica em cada segundo;
 a lâmpada dissipa 60 J de energia elétrica em cada segundo;
a lâmpada produz 110 J de energia luminosa em cada segundo;
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;

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