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resumão de fisica 3 av1 e av2

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Plan1
	Durante um experimento, um eletricista aplicou uma ddp de 110 V nas extremidades de um fio de 10m de comprimento e secção transversal de área 2,2mm2. O eletricista então mediu a intensidade de corrente elétrica no fio, obtendo 10 A e calculou a resistividade do material que constitui o fio. Podemos afirmar que o valor encontrado pelo eletricista foi, em Ω.mm2/m, igual a:	2.4
	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 submetido a um	fluxo magnético variável;
	Durante um experimento, um estudante realizou medidas em um determinado resistor, a uma temperatura constante. Essas medidas originaram um gráfico de  diferença de potencial (V) versus corrente ( i ) ,que está mostrado abaixo. Com base ensses dados, podemos afirmar que para uma corrente de 0,3A, a resistência elétrica do resistor será igual a:	100Ω
	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 o mesmo sentido de E se q > 0 e sentido oposto se q < 0;
	O gráfico a seguir mostra a variação da carga Q que atravessa um condutor em um determinado intervalo de tempo. Com base nos dados colhidos deste gráfico, podemos afirmar que a corrente elétrica que circula no condutor é igual a:	4 mA
	Três esferas condutoras idênticas I, II e III têm, respectivamente, as seguintes cargas elétricas: 4q, -2q e 3q. A esfera I é colocada em contato com a esfera II e, logo em seguida, é encostada à esfera III. Pode-se afirmar que a carga final da esfera I será:	2q
	As cargas Q e q estão separadas pela distância (2d) e se repelem com força (F). Calcule a intensidade da nova força de repulsão (F') se a distância for reduzida à metade e dobrada a carga Q.	Gabarito: F' = 8 . F
	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.	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.
	Consideremos um circuito fechado, com uma bateria cuja força eletromotriz seja igual a 12 V, e com um resistor de 3 ohms. A resistência interna da bateria é de 1 ohm. Se utilizarmos um amperímetro (considere sua resistência interna nula) para medir a corrente que passa pelo circuito, ele indicará.	 3 A
	As unidades de resistência, diferença de potencial e intensidade de corrente elétrica são, respectivamente.	ohm, volt e ampère;
	Quantidade de carga elétrica que passa por um condutor em 1 segundo é conhecida como 	corrente elétrica;
	Considere a situação onde uma corrente de 3A percorre um condutor de 12V. Neste caso, podemos afirmar que a potencia elétrica fornecida pelo condutor é igual a :	36w;
	São bons condutores elétricos os materiais compostos por	metais e soluções eletrolíticas.
	Uma carga puntiforme de 2x10-6 C é deslocada graças ao trabalho realizado por uma força elétrica, de um ponto de potencial 4x103 V até um ponto de potencial 2x103 V. Podemos afirmar que tal trabalho realizado pela força elétrica vale:	0,004 J
	No gráfico abaixo pode-se observar a variação da corrente elétrica i em função do tempo t através da secção transversal de um condutor. A partir dos dados fornecidos, podemos afirmar que a carga elétrica total que circulou por esta secção. Considere a carga do elétron = 1,6.10 ¿ 19 C.	0,6C
	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 elétrica,
	Uma lâmpada incandescente (de filamento) apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 60 W e 120V. Determine: a) a corrente elétrica i que deverá circular pela lâmpada, se ela for conectada a uma fonte de 120V. b) a resistência elétrica R apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando de acordo com as especificações. 	Gabarito: a) Os dados do exercício são a potência elétrica e a tensão elétrica da lâmpada. P = 60 W U = 120V Para encontrar a corrente elétrica com estes dados utilizamos a equação da potência elétrica em um resistor. P = U.i i = P / U i = 60 / 120 i = 0,5 A b) Agora que temos a corrente elétrica utilizamos a equação do resistor para encontrarmos o valor da resistência elétrica. U = R.i R = U / i R = 120 / 0,5 R = 240Ω 
	O conceito de potencial representa um sofisticado recurso matemático para a resolução de problemas de eletromagnetismo. Considere o campo elétrico gerado por uma carga puntiforme Q=16C no vácuo. Determine o potencial elétrico no ponto A a 8 cm da carga. 	1.800V 
	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: 	40. 
	A linha de força é um ente geométrico que auxilia na indicação de um campo elétrico que é, em cada ponto, tangente à linha de força e com mesmo sentido do campo elétrico. Represente o campo elétrico gerado por uma carga puntiforme negativa 	Resposta: O campo elétrico de carga negativa tem sentido oposto a força gerada no campo elétrico. 
	Um corpo de carga elétrica q e massa m penetra em um campo magnético de intensidade B constante e movimenta-se com velocidade v perpendicularmente a B; a trajetória é circular de raio r. A partir de determinado instante, o corpo passa a descrever uma trajetória de maior raio. O fenômeno pode ser explicado por: 	redução da carga q 
	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.	10.000N
	Em um laboratório de elétrica, desenvolveu-se o experimento que consistia em colocar duas cargas elétricas positivas, de Q1=4 mC e Q2=5 mC, em vácuo separadas pela distância de 20cm. (Considere k0 =9x109N.m2/C2)	90N
	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.	é negativa
	A lei de Du Fay avalia a interação elétrica (repulsão e atração) entre duas cargas. Avalie a interação de duas cargas elétricas que possuem: a) mesmo sinal b) sinais opostos	Gabarito: a) Ocorrerá repulsão b) Ocorrerá atração
	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:	0,2 T
	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 resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente elétrica aumenta.
	Intensidade de corrente elétrica num condutor é igual à carga elétrica total que atravessa uma	secção transversal do condutor na unidade de tempo;
	Uma pequena esfera metálica carregada toca em uma esfera metálica isolada, muito maior,
e inicialmente descarregada. Pode-se dizer que	a esfera pequena perde a maior parte de sua carga;
	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
	Um corpo apresenta-se eletrizado com carga Q = 48 μC. Determine o número de elétrons retirados do corpo para que ficasse com esta carga  DADO: módulo da carga do elétron: 1,6.10-19 C	Gabarito: 3.1014 elétrons
	Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante de intensidade 32 mA. Determine: a) a carga elétrica que atravessa uma seção reta do condutor por segundo ;b) o número de elétrons que atravessa uma seção reta do condutor por segundo. Dado: carga elétrica elementar e = 1,6.10-19 C	Gabarito:a) i = Q / tempo 32 x 10-^3 = Q/1 Q = 3,20 x 10-^2C. b) Q = n x e-  3,20 x 10-2 = n x 1,60 x 10-19 n = 2,0 x 1019 elétrons. 
	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 o fluxo ordenado de elétrons e é diretamente proporcional à tensão elétrica.
	As propriedades magnéticas de materiais ferrosos já são conhecidas desde a Grécia antiga, onde já era conhecido um minério de ferro, a magnetita, que sendo um ímã permanente, atrai pequenos fragmentos de ferro. Porém podemos também induzir campo magnético através de passagem de corrente por um fio condutor reto, de seção transversal circular. Se colocarmos uma carga puntiforme de teste, sobre a qual atua uma força magnética, temos que essa força terá:	Vetor perpendicular à direção da velocidade da carga e do campo magnético induzido
	Qual o valor equivalente em joules do consumo de 50 kWh indicado numa fatura mensal da companhia de energia elétrica?	Gabarito:50 k W h = (50) (103) (J/s) (3600s) 50.000 x 3.600 J = 180.000.000 J ou 180 MJ.
	A distribuição de cargas elétricas ao longo de uma superfície, relacionada ao campo elétrico produzido em determinado ponto onde estão distribuídas essas cargas, é explicada pela lei de Gauss. Sobre esta teoria, é INCORRETO afirmar que:	Para cargas negativas distribuídas em um determinado ponto, o vetor campo elétrico é orientado para fora da superfície
	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
	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	diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta;
	Determine a magnitude da força elétrica em um elétron no átomo de hidrogênio, exercida pelo próton situado no núcleo atômico. Assuma que a órbita eletrônica tem um raio médio de d = 0,5.10-10 m.	Gabarito: Sabemos que a carga elétrica do elétron é -1,6.10-19C e a carga do próton 1,6.10-19C, na aplicação da Lei de Coulomb temos: A direção da força no elétron é a mesma da linha que liga as duas partículas. Como as cargas têm sinais opostos então a força é atrativa.
	O comprimento L da haste representada na figura abaixo é de 0,50 m e se move a uma velocidade de 5 m/s. Sendo a resistência total da espira de 0,020 ohms e B igual a 0,30 T, a força que atua sobre a haste será de:	5,6 N
	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
	Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta, a respeito de fenômenos eletromagnéticos.	Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético.
	De acordo com a lei de Faraday-Lenz, pode-se afirmar que: i) Existirá uma corrente elétrica induzida em uma espira circular quando houver variação no fluxo magnético que atravessa a espira; ii) Se o fluxo magnético através da espira não variar com o passar do tempo, então, não haverá corrente elétrica induzida na espira; iii) A corrente elétrica induzida em uma espira circular terá o mesmo sentido da variação do fluxo do campo magnético. A única alternativa correta é?	i e ii estão corretas e iii está errada.
	Assinale a alternativa incorreta.	Uma carga elétrica submetida à ação de um campo magnético sempre sofrerá a ação de uma força magnética.
	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.	todas as afirmativas estão corretas
	Os antigos navegantes usavam a bússola para orientação em alto mar, devido a sua propriedade de se alinhar de acordo com as linhas do campo geomagnético. Analisando a figura onde estão representadas estas linhas, podemos afirmar que:	o pólo norte do ponteiro da bússola aponta para o pólo Norte geográfico, porque o Norte geográfico corresponde ao Sul magnético.
	A Lei de Faraday-Neumann preconiza que uma força eletromotriz é induzida em um circuito sempre que há variação do fluxo magnético, sendo a força dada pela taxa de variação do fluxo magnético em função do tempo. Levando-se em conta a Lei de Faraday-Neumann, considere uma espira retangular de dimensões iguais a 20cm e 30cm posicionada de forma perpendicular a um campo magnético uniforme é de intensidade igual a 10-2T. Após 10 segundos, a intensidade do campo magnético é reduzida a zero. Neste contexto, calcule a ¿fem¿ induzida.	6 . 10-3 V
	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?	I, II e III.
	Considere duas esferas carregadas respectivamente com +2,5 µC e -1,5 µC, dispostas horizontalmente e distantes 30 cm uma da outra. Sendo a constante eletrostática no vácuo K igual a 9x109 N.m2/C2, podemos afimar que a força eletrostática, em Newtons, entre as partículas, vale:	0.375
	Considere uma bobina com 300 espiras circulares e raio igual a 5,00 cm. Esta é inserida entre os pólos de um eletroímã, cujo campo magnético é uniforme e forma um ângulo de 45 graus com o plano da bobina. Se o campo magnético sofre uma diminuição a uma taxa de 0,100 T/s, o módulo e sentido da força eletromotriz (fem) induzida serão: 	0,39 V, no sentido horário
	A estrutura atômica de uma partícula mostra que os elétrons fazem uma órbita em torno do núcleo, onde se
localizam os prótons. Experimentalmente, concluiu-se que as quantidades de carga elétrica tanto do elétron
como do próton são idênticas em valores absolutos. Podemos afirmar que, em valor absoluto, a carga
elementar tanto do próton quanto do elétron é igual a :	1,602 x 10-^19 C
	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 :	+2 μC
	Uma carga elétrica de intensidade Q= +7μC gera um campo elétrico no qual se representam dois pontos, A e
B, conforme mostra a Figura. Com base nesses dados e sabendo que a constante eletrostática no vácuo vale
9x109 N.m2/C2, podemos afirmar que o trabalho realizado
pela força para levar uma carga do
ponto B até o ponto A é igual a:	0,063 J
	O segmento da Eletricidade que analisa fenômenos correlatos às cargas elétricas com partículas portadoras em
repouso em relação a um referencial inicial denomina-se:	Eletrostática
	Considere duas esferas carregadas respectivamente com +2,5 μC e -1,5 μC, dispostas horizontalmente e
distantes 30 cm uma da outra. Sendo a constante eletrostática no vácuo K igual a 9x109 N.m2/C2, podemos
afimar que a força eletrostática, em Newtons, entre as partículas, vale:	0.375
	No gráfico abaixo pode-se observar a variação da corrente elétrica i em função do tempo t através da secção transversal de um condutor. A
partir dos dados fornecidos, podemos afirmar que a carga elétrica total que circulou por esta secção. Considere a carga do elétron = 1,6.10 ¿
19 C.	0,6C
	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 elétrica
	Um corpo eletrizado positivamente apresenta uma quantidade de carga de 480u C. Sabendo-se que o corpo
estava inicialmente neutro e que e=1,6 x 10-19, podemos afirmar que o número de elétrons pedidos pelo corpo
é igual a:	3x10 ^15
	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 bons condutores.
	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
	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 o mesmo sentido de E se q > 0 e sentido oposto se q < 0;
	Três esferas condutoras idênticas I, II e III têm, respectivamente, as seguintes cargas elétricas: 4q, -2q e 3q. A esfera I é colocada em contato com a esfera II e, logo em seguida, é encostada à esfera III. Pode-se afirmar que a carga final da esfera I será:	2q
	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
	Em um experimento de Física, um aluno dispunha de 4 esferas idênticas e condutoras (A, B, C e D), carregadas com cargas respectivamente iguais a -2Q, 4Q, 3Q e 6Q. O estudante então colocou a esfera em contato com a esfera B e a seguir com as esferas C e D sucessivamente. Ao final do processo feito pelo aluno, podemos afirmar que a carga adquirida pela esfera A foi:	4Q
	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
	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 bons condutores.
	No gráfico abaixo pode-se observar a variação da corrente elétrica i em função do tempo t através da secção transversal de um condutor. A partir dos dados fornecidos, podemos afirmar que a carga elétrica total que circulou por esta secção. Considere a carga do elétron = 1,6.10 ¿ 19 C.	0,6C
	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:	1/4 da resistência original
	Um aparelho quando ligado a uma rede elétrica que fornece uma tensão de 120 V, dissipa uma potência de 30 W. A corrente estabelecida nesse aparelho tem valor igual a:	250 mA 
	Uma esfera metálica, sustentada por uma haste isolante, encontra-se em equilíbrio eletrostático com uma pequena carga elétrica Q. Uma segunda esfera idêntica e inicialmente descarregada aproxima-se dela, até tocá-la, como indica a figura a seguir	Q/2
	A distribuição de cargas elétricas ao longo de uma superfície, relacionada ao campo elétrico produzido em determinado ponto onde estão distribuídas essas cargas, é explicada pela lei de Gauss. Sobre esta teoria, é INCORRETO afirmar que:	Para cargas negativas distribuídas em um determinado ponto, o vetor campo elétrico é orientado para fora da superfície
	Quantidade de carga elétrica que passa por um condutor em 1 segundo é conhecida como	corrente elétrica;
	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 o mesmo sentido de E se q > 0 e sentido oposto se q < 0;
	Na figura a seguir, um bastão carregado positivamente é aproximado de uma pequena esfera metálica (M) que pende na extremidade de um fio de seda. Observa-se que a esfera se afasta do bastão. Nesta situação, pode-se afirmar que a esfera possui uma carga elétrica total	positiva.
	Calcule a carga QB, no diagrama a seguir, de modo que o campo elétrico resultante em P seja nulo	45 X 10-^6C 
	Um fio condutor é percorrido por uma corrente de intensidade 200mA durante 1 hora. Nesta situação, podemos afirmar que a quantidade de carga que passa por uma secção reta do condutor vale:	720 C
	No circuito esquematizado a seguir, a diferença de potencial entre os terminais da bateria é de 12 V. Qual a corrente elétrica que flui no resistor de resistência igual a 60 ohms ?	0,2 A
	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 procediment	conectar as extremidades do fio em uma bateria que gere uma diferença de potencial, sendo que na extremidade esquerda deve ficar o pólo positivo.
	O gráfico a seguir mostra a variação da carga Q que atravessa um condutor em um determinado intervalo de tempo. Com base nos dados colhidos deste gráfico, podemos afirmar que a corrente elétrica que circula no condutor é igual a:	4 mA
	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 bons condutores.
	Uma pequena esfera metálica carregada toca em uma esfera metálica isolada, muito maior, e inicialmente descarregada. Pode-se dizer que	a esfera pequena perde a maior parte de sua carga;
	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
	São dados dois corpos eletrizados que se atraem no ar, se forem imersos em óleo, a força de atração entre eles	diminui;
	Considere um fio longo reto, percorrido por uma corrente elétrica constante. O módulo do vetor indução magnética produzido pela corrente a 2,0 cm do fio é igual a 2,0T. Qual a intensidade do vetor indução magnética a 1,0 cm do mesmo fio, quando percorrido pela mesma corrente?	4,0T
	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:	conectar as extremidades do fio em uma bateria que gere uma diferença de potencial, sendo que na extremidade esquerda deve ficar o pólo positivo.
	No gráfico abaixo pode-se observar a variação da corrente elétrica
i em função do tempo t através da secção transversal de um condutor. A partir dos dados fornecidos, podemos afirmar que a carga elétrica total que circulou por esta secção. Considere a carga do elétron = 1,6.10¿ 19 C.	0,6C
	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 elétrica
	Uma carga puntiforme de 2x10-6 C é deslocada graças ao trabalho realizado por uma força elétrica, de um ponto de potencial 4x103 V até um ponto de potencial 2x103 V. Podemos afirmar que tal trabalho realizado pela força elétrica vale:	0,004 J
	O segmento da Eletricidade que analisa fenômenos correlatos às cargas elétricas com partículas portadoras em repouso em relação a um referencial inicial denomina-se:	Eletrostática
	Em um experimento de Física, um aluno dispunha de 4 esferas idênticas e condutoras (A, B, C e D), carregadas com cargas respectivamente iguais a -2Q, 4Q, 3Q e 6Q. O estudante então colocou a esfera em contato com a esfera B e a seguir com as esferas C e D sucessivamente. Ao final do processo feito pelo aluno, podemos afirmar que a carga adquirida pela esfera A foi:	4Q
	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
	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
	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 : 	(+2 µC)
	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 bons condutores.
	No gráfico abaixo pode-se observar a variação da corrente elétrica i em função do tempo t através da secção transversal de um condutor. A partir dos dados fornecidos, podemos afirmar que a carga elétrica total que circulou por esta secção. Considere a carga do elétron = 1,6.10 ¿ 19 C.	0,6C
	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.
	10.000N
	Considere o circuito com resistores abaixo: Se o valor de cada um dos resistores tiver um valor de 6 ohms, a resistência equivalente total será de:	1,5 ohms
	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 bons condutores.
	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:
	8 A e 384 W
	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).	1x10-6 N
	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
	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
	Uma carga puntiforme de 2x10-6 C é deslocada graças ao trabalho realizado por uma força elétrica, de um ponto de potencial 4x103 V até um ponto de potencial 2x103 V. Podemos afirmar que tal trabalho realizado pela força elétrica vale:	0,004 J
	O gráfico a seguir mostra a variação da carga Q que atravessa um condutor em um determinado intervalo de tempo. Com base nos dados colhidos deste gráfico, podemos afirmar que a corrente elétrica que circula no condutor é igual a:	4 mA
	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 elétrica
	Uma força de intensidade F atua entre duas cargas q idênticas que estão separadas por uma distância d. Ao dobrarmos a distância de separação das cargas, a intensidade da força eletrostática atuante e a interação entre as cargas será respectivamente:	F/4 e repulsão
	Dois objetos, inicialmente neutros, são atritados entre si e imediatamente após a separação, concluímos que:	Os objetos se eletrizam com cargas de mesmo módulo e sinais opostos.
	Um corpo apresenta-se eletrizado com carga Q = 32 μC. O número de elétrons retirados do corpo é	2 X 10^14
	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 o mesmo sentido de E se q > 0 e sentido oposto se q < 0
	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).	1x10-^6 N
	Considere a figura abaixo em que o sólido é um cubo de aresta 1m. O campo elétrico é uniforme e tem a direção e sentido do eixo y com módulo 12N/C.	nulo
	A distribuição de cargas elétricas ao longo de uma superfície, relacionada ao campo elétrico produzido em determinado ponto onde estão distribuídas essas cargas, é explicada pela lei de Gauss. Sobre esta teoria, é INCORRETO afirmar que:	Para cargas negativas distribuídas em um determinado ponto, o vetor campo elétrico é orientado para fora da superfície
	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?	36
	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
	São bons condutores elétricos os materiais compostos por	metais e soluções eletrolíticas.
	Em um experimento de Física, um aluno dispunha
de 4 esferas idênticas e condutoras (A, B, C e D), carregadas com cargas respectivamente iguais a -2Q, 4Q, 3Q e 6Q. O estudante então colocou a esfera em contato com a esfera B e a seguir com as esferas C e D sucessivamente. Ao final do processo feito pelo aluno, podemos afirmar que a carga adquirida pela esfera A foi:	4Q
	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 : 	(+2 µc)
	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
	Na figura está representada uma carga Q e dois pontos A e B desse campo elétrico. 
Uma carga de prova q pode ser levada de A para B através de dois caminhos (1) e (2). A relação existente entre os trabalhos W1 e W2 que o campo elétrico realiza, respectivamente, nas trajetórias (1) e (2) é:
	W1 = W2
	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:	1,5 . 104V
	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.
	0,10 m
	A figura representa algumas superfícies equipotenciais de um campo eletrostático e os valores dos potenciais correspondentes. O trabalho realizado pelo campo para levar uma carga q = 3.10-6 C do ponto A ao ponto B, através da trajetória y, vale, em joules,	9.10-^5
	Um fio condutor é percorrido por uma corrente de intensidade 200mA durante 1 hora. Nesta situação, podemos afirmar que a quantidade de carga que passa por uma secção reta do condutor vale:	720 C
	Amperímetro é um aparelho que serve para medir	intensidade de corrente elétrica;
	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 bons condutores.
	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	Força eletromotriz
	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:	40.
	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.
	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:	80 C
	Durante um experimento, um eletricista aplicou uma ddp de 110 V nas extremidades de um fio de 10m de comprimento e secção transversal de área 2,2mm2. O eletricista então mediu a intensidade de corrente elétrica no fio, obtendo 10 A e calculou a resistividade do material que constitui o fio. Podemos afirmar que o valor encontrado pelo eletricista foi, em Ω.mm2/m, igual a:	2.4
	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.
	Um aparelho quando ligado a uma rede elétrica que fornece uma tensão de 120 V, dissipa uma potência de 30 W. A corrente estabelecida nesse aparelho tem valor igual a:	250 mA
	Considere um fio longo reto, percorrido por uma corrente elétrica constante. O módulo do vetor indução magnética produzido pela corrente a 2,0 cm do fio é igual a 2,0T. Qual a intensidade do vetor indução magnética a 1,0 cm do mesmo fio, quando percorrido pela mesma corrente?	4,0T
	Amperímetro é um aparelho que serve para medir	Intensidade da corrente elétrica
	A Lei de Biot-Savart nos fornece o vetor indução magnética	0,7T
	A Lei de Faraday-Neumann preconiza que uma força eletromotriz	6 . 10-3 V
	A estrutura atômica de uma partícula mostra que os elétrons...	1,602 x 10-19 C
	A figura mostra a configuração das equipopotênciais	0,08 J
	A figura a seguir representa a ligação de 4 ...	Apenas D1, D2 e D3.
	A figura abaixo mostra o movimento de elétrons livres ao longo....	Conectar as extremidades do fio...positivo
	A linha de força é um ente geométrico que auxilia na indicação	É negativa
	A dona de uma casa onde as lâmpadas, ligadas a uma tensão de 110V...	Válido, porém...luminosidade reduzida.
	A distribuição de cargas elétricas ao longo...	Para cargas negativas...fora da superfície
	A grandeza elétrica que, na analogia entre circuitos elétricos e hidráulicos, equi...	Tensão
	A primeira lei de Ohm diz que a tensão elétrica é igual ao produto...	corrente elétrica é o fluxo...
	A teoria de processo de eletrização nos permite afirmar...	Tanto a barra metálica são bons condutores
	As unidades de resistência, diferença...	Ohm,volt e ampère
	A resistência elétrica em uma espira circular influenciará	somente iii está correto
	As propriedades magnéticas de materiais ferrosos	Vetor perpendicular à direção da velo...
	As linhas de força de um campo elétrico...	s linhas imaginárias q saem das cargas neg.
	Considerando-se os fenômenos eletromagnéticos, aqueles que ...	As Equações de Maxwell ... no vácuo
	Campo elétrico pode ser entendido de forma quantitativa como sendo...400V/m 	0,10m
	Campo Magnético pode ser entendido...... intensidade igual a 20T	10.000N
	Considere uma espira condutora imersa em um campo magnético ...	2,0 mA
	Considere a situação onde uma corrente de 3A percorre um condutor de 12V	36W
	Considere a situação onde uma carga puntiforme Q...	9000V
	Considere que um gerador de resistência... 	12.5
	Considere o circuito com resistores abaixo:	1,5 ohms
	Considere duas esferas carregadas respectivamente + 2,5 uc E – 1,5 uc	0.375
	Considere um fio longo reto...	4,0T
	Consideramos um circuito fechado,... 3 ohms....	3A
	Com relação as equações de Maxwell, assinale a opção correta:	De acordo com elas, um campo magnético
	Calcule a carga Q8, no diagrama a seguir	45 X 10 -^6
	De acordo com a lei de Lenz,	i, ii e iii estão corretas.
	De acordo com a lei de Faraday-Lenz, pode-se afirmar que:	i e ii estão corretas e iii está errada.
	Dois resistores, A e B, estão ligados em paralelo ...........equivalente é 8 ohms	40
	Duas esferas eletrizadas encontram-se no vácuo	1x10-6 N
	Duas cargas de 2 micro C e 4 micro C ...	Será 16 x maior
	Durante um experimento, um eletricista aplicou uma ddp de 110V	2.4
	Durante um experimento, um estudante realizou	100
	Durante uma atividade no laboratório...	2UC
	Dada uma câmara de bolhas, com campo magnético perpendicular...
9,6 x 10-16 N
	Em um laboratório de elétrica desenvolveu-se o exp ... Q1=4Uc e Q2=5Uc	90N
	Em um circuito elétrico existe, em certo ponto,	Força eletromotriz
	Em um experimento de Física, um aluno... -2Q, 4Q, 3Q e 6Q...	4Q
	Em um experimento de eletricidade, um estudante abriu uma torneira	Os momentos de dipolo
	Em seus trabalhos, no ano de 1820, o físico Dinamarquês...	Uma carga... gera um campo magnético.
	James Clark Maxwell, conhecido atualmente... INCORRETA:	As ondas eletromagnéticas...
	Joana penteia seu cabelo	O pente se eletrizou
	Intensidade de corrente elétrica em um condutor é igual....	Secção transversal... na unidade de tempo
	Na Grécia Antiga	Carga elétrica
	Na figura a seguir, um bastão carregado positivamente...	positiva
	No circuito esquematizado a seguir...	0,2 A
	No caso de duas resistências iguais, ligadas em série	a resistência total é o dobro da resistência 
	No gráfico abaixo é possível observar a variação da tenção...	A resistência elétrica do resistor aumenta ...
	No gráfico abaixo pode se observar a variação da corrente elétrica...	0,6C
	Nos quatro vértices e um quadrado são fixadas quatro cargas...	V e E igual a zero
	Numa residência onde a tensão da rede elétrica é de 110 V	a lâmpada dissipa 60 J
	O conceito de potência representa um sofisticado recurso... A 8 cm de carga.	1.800 V
	O módulo do campo magnético aumenta a uma taxa	2
	O comprimento L da haste representada na figura abaixo	5,6 N
	O capacitor...	A capacitância...
	O segmento da eletricidade que analisa...	Eletrostática
	O fenômeno da indução eletromagnética é usado...	Fluxo magnético variável
	O gráfico a seguir mostra a variação da carga Q	4ma
	Os elétrons da camada livre iniciam movimento ordenado após serem	1,6 x 10 -14C
	Os fusíveis são elementos de proteção que se fundem	Quando a corrente aumenta bruscamente.
	Os fusíveis devem ser colocados	Antes da correte atravessar os aparelhos...
	Quando há separação de cargas num corpo neutro devido à proximidade	o fenômeno da indução
	Quando uma corrente elétrica circula por um fio...	Campo magnético
	Quantidade de carga elétrica que passa por um ...	Corrente elétrica
	Se colocarmos um corpo pequeno, com carga q, no interior	a carga total no interior da superfe é nula,
	Se tivermos um motor elétrico, em cujos fios passa uma corrente de 3 A, 	0,03 N.cm
	Se tivermos, em um circuito com bateria de 48V...	8A e 384W
	Se um corpo encontra-se eletrizado positivamente...	Falta de elétrons
	Seja E o vetor campo elétrico num ponto A...	Tem o mesmo sentido de E se q > 0 ...
	São bons condutores...	Metais e soluções eletrolíticas
	São dados dois corpos eletrizados que se atraem no ar	diminui
	Suponha um fio de cobre, reto e extenso, que .............uma corrente i = 1,5 	B = 1,2 x 10-6 T
	Suponha uma carga elétrica + q movendo-se em um círculo	qv/2nR
	Três esferas condutoras idênticas I , II e III...	2q
	Uma pequena esfera carregada toca em uma...	A esfera pequena perde a maior parte de .
	Uma carga elétrica puntiforme cria no ponto P, situado a 20 cm	!80 v
	Uma carga puntiforme Q e 3C	De Q e de d
	Uma carga puntiforme de – 10 x 10 -^6	10N
	Uma carga puntiforme de 2 x 10 ^-6 C é deslocada...	0,004J
	Uma corrente de ondas curtas é aplicada na perna de um paciente por 5 minutos	ampérè e watt
	Uma carga elétrica de intensidade Q=+7uc gera....	0,063J
	Uma esfera metálica sustentada por uma haste...	Q/2
	Uma esfra condutora com carga elétrica + Q	Somente sofre indução eletrostática
	Um corpo eletrizado positivamente apresenta uma quantidade ...de 480u 	3x10 15
	Um corpo apresenta-se eletrizado com carga... DADO: módulo...1.6.10^19:	2 X 10^14
	um corpúsculo carregado com carga de 100 micro coulombs	0,2T
	Um elétron – volt ( ev ) é por definição, a energia cinética adquirida....	6,0 x 105 m/s
	Um protom é lançado...	Zero
	Um gráfico de uma função constante que representa... ( 0,8 ) prim...10s é	80 C
	Um fio condutor retilíneo...	Diminui a medida que a distância...
	Um fio condutor é percorrido por uma corrente	720 C
	Um aparelho quando ligado a uma rede... 120V, dispara uma potência de 30w...	250ma
	Um cidadão que morava em Brasilia	¼...
Plan1 (2)
	RESUMÃO DE FISICA 3
	A distribuição de cargas elétricas ao longo de uma superfície, relacionada ao campo elétrico produzido em determinado ponto onde estão distribuídas essas cargas, é explicada pela lei de Gauss. Sobre esta teoria, é INCORRETO afirmar que:	Para cargas negativas distribuídas em um determinado ponto, o vetor campo elétrico é orientado para fora da superfície
	A distribuição de cargas elétricas ao longo...	Para cargas negativas...fora da superfície
	A dona de uma casa onde as lâmpadas, ligadas a uma tensão de 110V...	Válido, porém...luminosidade reduzida.
	A estrutura atômica de uma partícula mostra que os elétrons fazem uma órbita em torno do núcleo, onde se
localizam os prótons. Experimentalmente, concluiu-se que as quantidades de carga elétrica tanto do elétron
como do próton são idênticas em valores absolutos. Podemos afirmar que, em valor absoluto, a carga
elementar tanto do próton quanto do elétron é igual a :	1,602 x 10-^19 C
	A estrutura atômica de uma partícula mostra que os elétrons...	1,602 x 10-19 C
	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.
	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 procediment	conectar as extremidades do fio em uma bateria que gere uma diferença de potencial, sendo que na extremidade esquerda deve ficar o pólo positivo.
	A figura abaixo mostra o movimento de elétrons livres ao longo....	Conectar as extremidades do fio...positivo
	A figura mostra a configuração das equipopotênciais	0,08 J
	A figura representa algumas superfícies equipotenciais de um campo eletrostático e os valores dos potenciais correspondentes. O trabalho realizado pelo campo para levar uma carga q = 3.10-6 C do ponto A ao ponto B, através da trajetória y, vale, em joules,	9.10-^5
	A grandeza elétrica que, na analogia entre circuitos elétricos e hidráulicos, equi...	Tensão
	A Lei de Biot-Savart nos fornece o vetor indução magnética	0,7T
	A lei de Du Fay avalia a interação elétrica (repulsão e atração) entre duas cargas. Avalie a interação de duas cargas elétricas que possuem: a) mesmo sinal b) sinais opostos	Gabarito: a) Ocorrerá repulsão b) Ocorrerá atração
	A Lei de Faraday-Neumann preconiza que uma força eletromotriz é induzida em um circuito sempre que há variação do fluxo magnético, sendo a força dada pela taxa de variação do fluxo magnético em função do tempo. Levando-se em conta a Lei de Faraday-Neumann, considere uma espira retangular de dimensões iguais a 20cm e 30cm posicionada de forma perpendicular a um campo magnético uniforme é de intensidade igual a 10-2T. Após 10 segundos, a intensidade do campo magnético é reduzida a zero. Neste contexto, calcule a ¿fem¿ induzida.	6 . 10-3 V
	A linha de força é um ente geométrico que auxilia na indicação de um campo elétrico que é, em cada ponto, tangente à linha de força e com mesmo sentido do campo elétrico. Represente o campo elétrico gerado por uma carga puntiforme negativa 	Resposta: O campo elétrico de carga negativa tem sentido oposto a força gerada no campo elétrico. 
	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.	é negativa
	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 o fluxo ordenado de elétrons e é diretamente proporcional à tensão elétrica.
	A primeira lei de Ohm diz que a tensão elétrica é igual ao produto...	corrente elétrica é o fluxo...
	A resistência elétrica em uma espira circular influenciará	somente iii está correto
	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 bons condutores.
	Amperímetro é um aparelho que serve para medir	Intensidade da corrente elétrica
	As cargas Q e q estão separadas pela distância (2d) e se repelem com força (F). Calcule a intensidade da nova força de repulsão (F') se a distância for reduzida à metade e dobrada a carga Q.	Gabarito: F' = 8 . F
	As linhas de força de um campo elétrico...	s linhas imaginárias q saem das cargas neg.
	As propriedades magnéticas de materiais ferrosos	Vetor perpendicular à direção da velo...
	As propriedades magnéticas de materiais ferrosos já são conhecidas desde a Grécia antiga, onde já era conhecido um minério de ferro, a magnetita, que sendo um ímã permanente, atrai pequenos fragmentos de ferro. Porém podemos também induzir campo magnético através de passagem de corrente por um fio condutor reto, de seção transversal circular. Se colocarmos uma carga puntiforme de teste, sobre a qual atua uma força magnética, temos que essa força terá:	Vetor perpendicular à direção da velocidade da carga e do campo magnético induzido
	As unidades de resistência, diferença de potencial e intensidade de corrente elétrica são, respectivamente.	ohm, volt e ampère;
	Assinale a alternativa incorreta.	Uma carga elétrica submetida à ação de um campo magnético sempre sofrerá a ação de uma força magnética.
	Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta, a respeito de fenômenos eletromagnéticos.	Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético.
	Calcule a carga Q8, no diagrama a seguir	45 X 10 -^6
	Calcule a carga QB, no diagrama a seguir, de modo que o campo elétrico resultante em P seja nulo	45 X 10-^6C 
	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.
	0,10 m
	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.	10.000N
	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.	todas as afirmativas estão corretas
	Com relação as equações de Maxwell, assinale a opção correta:	De acordo com elas, um campo magnético
	Consideramos um circuito fechado,... 3 ohms....	3A
	Considerando-se os fenômenos eletromagnéticos, aqueles que ...	As Equações de Maxwell ... no vácuo
	Considere a figura abaixo em que o sólido é um cubo de aresta 1m. O campo elétrico é uniforme e tem a direção e sentido do eixo y com módulo 12N/C.	nulo
	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
	Considere a situação onde uma corrente de 3A percorre um condutor de 12V. Neste caso, podemos afirmar que a potencia elétrica fornecida pelo condutor é igual a :	36w;
	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?	I, II e III.
	Considere duas esferas carregadas respectivamente com +2,5 μC e -1,5 μC, dispostas horizontalmente e distantes 30 cm uma da outra. Sendo a constante eletrostática no vácuo K igual a 9x109 N.m2/C2, podemos
afimar que a força eletrostática, em Newtons, entre as partículas, vale:	0.375
	Considere o circuito com resistores abaixo: Se o valor de cada um dos resistores tiver um valor de 6 ohms, a resistência equivalente total será de:	1,5 ohms
	Considere que um gerador de resistência... 	12.5
	Considere um fio longo reto, percorrido por uma corrente elétrica constante. O módulo do vetor indução magnética produzido pela corrente a 2,0 cm do fio é igual a 2,0T. Qual a intensidade do vetor indução magnética a 1,0 cm do mesmo fio, quando percorrido pela mesma corrente?	4,0T
	Considere uma bobina com 300 espiras circulares e raio igual a 5,00 cm. Esta é inserida entre os pólos de um eletroímã, cujo campo magnético é uniforme e forma um ângulo de 45 graus com o plano da bobina. Se o campo magnético sofre uma diminuição a uma taxa de 0,100 T/s, o módulo e sentido da força eletromotriz (fem) induzida serão: 	0,39 V, no sentido horário
	Considere uma espira condutora imersa em um campo magnético ...	2,0 mA
	Consideremos um circuito fechado, com uma bateria cuja força eletromotriz seja igual a 12 V, e com um resistor de 3 ohms. A resistência interna da bateria é de 1 ohm. Se utilizarmos um amperímetro (considere sua resistência interna nula) para medir a corrente que passa pelo circuito, ele indicará.	 3 A
	Dada uma câmara de bolhas, com campo magnético perpendicular...	9,6 x 10-16 N
	De acordo com a lei de Faraday-Lenz, pode-se afirmar que: i) Existirá uma corrente elétrica induzida em uma espira circular quando houver variação no fluxo magnético que atravessa a espira; ii) Se o fluxo magnético através da espira não variar com o passar do tempo, então, não haverá corrente elétrica induzida na espira; iii) A corrente elétrica induzida em uma espira circular terá o mesmo sentido da variação do fluxo do campo magnético. A única alternativa correta é?	i e ii estão corretas e iii está errada.
	De acordo com a lei de Lenz,	i, ii e iii estão corretas.
	Determine a magnitude da força elétrica em um elétron no átomo de hidrogênio, exercida pelo próton situado no núcleo atômico. Assuma que a órbita eletrônica tem um raio médio de d = 0,5.10-10 m.	Gabarito: Sabemos que a carga elétrica do elétron é -1,6.10-19C e a carga do próton 1,6.10-19C, na aplicação da Lei de Coulomb temos: A direção da força no elétron é a mesma da linha que liga as duas partículas. Como as cargas têm sinais opostos então a força é atrativa.
	Dois objetos, inicialmente neutros, são atritados entre si e imediatamente após a separação, concluímos que:	Os objetos se eletrizam com cargas de mesmo módulo e sinais opostos.
	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:	40.
	Duas cargas de 2 micro C e 4 micro C ...	Será 16 x maior
	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).	1x10-^6 N
	Durante
um experimento, um eletricista aplicou uma ddp de 110 V nas extremidades de um fio de 10m de comprimento e secção transversal de área 2,2mm2. O eletricista então mediu a intensidade de corrente elétrica no fio, obtendo 10 A e calculou a resistividade do material que constitui o fio. Podemos afirmar que o valor encontrado pelo eletricista foi, em Ω.mm2/m, igual a:	2.4
	Durante um experimento, um estudante realizou medidas em um determinado resistor, a uma temperatura constante. Essas medidas originaram um gráfico de  diferença de potencial (V) versus corrente ( i ) ,que está mostrado abaixo. Com base ensses dados, podemos afirmar que para uma corrente de 0,3A, a resistência elétrica do resistor será igual a:	100Ω
	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 : 	(+2 µC)
	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 :	+2 μC
	Em seus trabalhos, no ano de 1820, o físico Dinamarquês...	Uma carga... gera um campo magnético.
	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	Força eletromotriz
	Em um experimento de eletricidade, um estudante abriu uma torneira	Os momentos de dipolo
	Em um experimento de Física, um aluno dispunha de 4 esferas idênticas e condutoras (A, B, C e D), carregadas com cargas respectivamente iguais a -2Q, 4Q, 3Q e 6Q. O estudante então colocou a esfera em contato com a esfera B e a seguir com as esferas C e D sucessivamente. Ao final do processo feito pelo aluno, podemos afirmar que a carga adquirida pela esfera A foi:	4Q
	Em um laboratório de elétrica, desenvolveu-se o experimento que consistia em colocar duas cargas elétricas positivas, de Q1=4 mC e Q2=5 mC, em vácuo separadas pela distância de 20cm. (Considere k0 =9x109N.m2/C2)	90N
	Intensidade de corrente elétrica em um condutor é igual....	Secção transversal... na unidade de tempo
	Intensidade de corrente elétrica num condutor é igual à carga elétrica total que atravessa uma	secção transversal do condutor na unidade de tempo;
	James Clark Maxwell, conhecido atualmente... INCORRETA:	As ondas eletromagnéticas...
	Joana penteia seu cabelo	O pente se eletrizou
	Na figura a seguir, um bastão carregado positivamente é aproximado de uma pequena esfera metálica (M) que pende na extremidade de um fio de seda. Observa-se que a esfera se afasta do bastão. Nesta situação, pode-se afirmar que a esfera possui uma carga elétrica total	positiva.
	Na figura está representada uma carga Q e dois pontos A e B desse campo elétrico. 
Uma carga de prova q pode ser levada de A para B através de dois caminhos (1) e (2). A relação existente entre os trabalhos W1 e W2 que o campo elétrico realiza, respectivamente, nas trajetórias (1) e (2) é:
	W1 = W2
	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 elétrica,
	No caso de duas resistências iguais, ligadas em série	a resistência total é o dobro da resistência 
	No circuito esquematizado a seguir, a diferença de potencial entre os terminais da bateria é de 12 V. Qual a corrente elétrica que flui no resistor de resistência igual a 60 ohms ?	0,2 A
	No gráfico abaixo é possível observar a variação da tenção...	A resistência elétrica do resistor aumenta ...
	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 resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente elétrica aumenta.
	No gráfico abaixo pode-se observar a variação da corrente elétrica i em função do tempo t através da secção transversal de um condutor. A partir dos dados fornecidos, podemos afirmar que a carga elétrica total que circulou por esta secção. Considere a carga do elétron = 1,6.10 ¿ 19 C.	0,6C
	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.
	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:	1,5 . 104V
	Numa residência onde a tensão da rede elétrica é de 110 V	a lâmpada dissipa 60 J
	O capacitor...	A capacitância...
	O comprimento L da haste representada na figura abaixo é de 0,50 m e se move a uma velocidade de 5 m/s. Sendo a resistência total da espira de 0,020 ohms e B igual a 0,30 T, a força que atua sobre a haste será de:	5,6 N
	O conceito de potencial representa um sofisticado recurso matemático para a resolução de problemas de eletromagnetismo. Considere o campo elétrico gerado por uma carga puntiforme Q=16C no vácuo. Determine o potencial elétrico no ponto A a 8 cm da carga. 	1.800V 
	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 submetido a um	fluxo magnético variável;
	O gráfico a seguir mostra a variação da carga Q que atravessa um condutor em um determinado intervalo de tempo. Com base nos dados colhidos deste gráfico, podemos afirmar que a corrente elétrica que circula no condutor é igual a:	4 mA
	O módulo do campo magnético aumenta a uma taxa	2
	O segmento da Eletricidade que analisa fenômenos correlatos às cargas elétricas com partículas portadoras em
repouso em relação a um referencial inicial denomina-se:	Eletrostática
	Os antigos navegantes usavam a bússola para orientação em alto mar, devido a sua propriedade de se alinhar de acordo com as linhas do campo geomagnético. Analisando a figura onde estão representadas estas linhas, podemos afirmar que:	o pólo norte do ponteiro da bússola aponta para o pólo Norte geográfico, porque o Norte geográfico corresponde ao Sul magnético.
	Os elétrons da camada livre iniciam movimento ordenado após serem	1,6 x 10 -14C
	Os fusíveis devem ser colocados	Antes da correte atravessar os aparelhos...
	Os fusíveis são elementos de proteção que se fundem	Quando a corrente aumenta bruscamente.
	Qual o valor equivalente em joules do consumo de 50 kWh indicado numa fatura mensal da companhia de energia elétrica?	Gabarito:50 k W h = (50) (103) (J/s) (3600s) 50.000 x 3.600 J = 180.000.000 J ou 180 MJ.
	Quando há separação de cargas num corpo neutro devido à proximidade	o fenômeno da indução
	Quando uma corrente elétrica
circula por um fio...	Campo magnético
	Quantidade de carga elétrica que passa por um condutor em 1 segundo é conhecida como 	corrente elétrica;
	São bons condutores elétricos os materiais compostos por	metais e soluções eletrolíticas.
	São dados dois corpos eletrizados que se atraem no ar, se forem imersos em óleo, a força de atração entre eles	diminui;
	Se colocarmos um corpo pequeno, com carga q, no interior	a carga total no interior da superfe é nula,
	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
	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:
	8 A e 384 W
	Se um corpo encontra-se eletrizado positivamente...	Falta de elétrons
	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 o mesmo sentido de E se q > 0 e sentido oposto se q < 0;
	Suponha um fio de cobre, reto e extenso, que .............uma corrente i = 1,5 	B = 1,2 x 10-6 T
	Suponha uma carga elétrica + q movendo-se em um círculo	qv/2nR
	Três esferas condutoras idênticas I, II e III têm, respectivamente, as seguintes cargas elétricas: 4q, -2q e 3q. A esfera I é colocada em contato com a esfera II e, logo em seguida, é encostada à esfera III. Pode-se afirmar que a carga final da esfera I será:	2q
	Um aparelho quando ligado a uma rede elétrica que fornece uma tensão de 120 V, dissipa uma potência de 30 W. A corrente estabelecida nesse aparelho tem valor igual a:	250 mA
	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?	36
	Um cidadão que morava em Brasilia	¼...
	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:	1/4 da resistência original
	Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante de intensidade 32 mA. Determine: a) a carga elétrica que atravessa uma seção reta do condutor por segundo ;b) o número de elétrons que atravessa uma seção reta do condutor por segundo. Dado: carga elétrica elementar e = 1,6.10-19 C	Gabarito:a) i = Q / tempo 32 x 10-^3 = Q/1 Q = 3,20 x 10-^2C. b) Q = n x e-  3,20 x 10-2 = n x 1,60 x 10-19 n = 2,0 x 1019 elétrons. 
	Um corpo apresenta-se eletrizado com carga Q = 32 μC. O número de elétrons retirados do corpo é	2 X 10^14
	Um corpo apresenta-se eletrizado com carga Q = 48 μC. Determine o número de elétrons retirados do corpo para que ficasse com esta carga  DADO: módulo da carga do elétron: 1,6.10-19 C	Gabarito: 3.1014 elétrons
	Um corpo apresenta-se eletrizado com carga... DADO: módulo...1.6.10^19:	2 X 10^14
	Um corpo de carga elétrica q e massa m penetra em um campo magnético de intensidade B constante e movimenta-se com velocidade v perpendicularmente a B; a trajetória é circular de raio r. A partir de determinado instante, o corpo passa a descrever uma trajetória de maior raio. O fenômeno pode ser explicado por: 	redução da carga q 
	Um corpo eletrizado positivamente apresenta uma quantidade ...de 480u 	3x10 15
	Um corpo eletrizado positivamente apresenta uma quantidade de carga de 480u C. Sabendo-se que o corpo
estava inicialmente neutro e que e=1,6 x 10-19, podemos afirmar que o número de elétrons pedidos pelo corpo
é igual a:	3x10 ^15
	um corpúsculo carregado com carga de 100 micro coulombs	0,2T
	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:	0,2 T
	Um elétron – volt ( ev ) é por definição, a energia cinética adquirida....	6,0 x 105 m/s
	Um fio condutor é percorrido por uma corrente de intensidade 200mA durante 1 hora. Nesta situação, podemos afirmar que a quantidade de carga que passa por uma secção reta do condutor vale:	720 C
	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	diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta;
	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:	80 C
	Um protom é lançado...	Zero
	Uma carga elétrica de intensidade Q= +7μC gera um campo elétrico no qual se representam dois pontos, A e
B, conforme mostra a Figura. Com base nesses dados e sabendo que a constante eletrostática no vácuo vale
9x109 N.m2/C2, podemos afirmar que o trabalho realizado pela força para levar uma carga do
ponto B até o ponto A é igual a:	0,063 J
	Uma carga elétrica puntiforme cria no ponto P, situado a 20 cm	!80 v
	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
	Uma carga puntiforme de 2x10-6 C é deslocada graças ao trabalho realizado por uma força elétrica, de um ponto de potencial 4x103 V até um ponto de potencial 2x103 V. Podemos afirmar que tal trabalho realizado pela força elétrica vale:	0,004 J
	Uma carga puntiforme Q e 3C	De Q e de d
	Uma corrente de ondas curtas é aplicada na perna de um paciente por 5 minutos	ampérè e watt
	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
	Uma esfera metálica, sustentada por uma haste isolante, encontra-se em equilíbrio eletrostático com uma pequena carga elétrica Q. Uma segunda esfera idêntica e inicialmente descarregada aproxima-se dela, até tocá-la, como indica a figura a seguir	Q/2
	Uma esfra condutora com carga elétrica + Q	Somente sofre indução eletrostática
	Uma força de intensidade F atua entre duas cargas q idênticas que estão separadas por uma distância d. Ao dobrarmos a distância de separação das cargas, a intensidade da força eletrostática atuante e a interação entre as cargas será respectivamente:	F/4 e repulsão
	Uma lâmpada incandescente (de filamento) apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 60 W e 120V. Determine: a) a corrente elétrica i que deverá circular pela lâmpada, se ela for conectada a uma fonte de 120V. b) a resistência elétrica R apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando de acordo com as especificações. 	Gabarito: a) Os dados do exercício são a potência elétrica e a tensão elétrica da lâmpada. P = 60 W U = 120V Para encontrar a corrente elétrica com estes dados utilizamos a equação da potência elétrica em um resistor. P = U.i i = P / U i = 60 / 120 i = 0,5 A b) Agora que temos a corrente elétrica utilizamos a equação do resistor para encontrarmos o valor da resistência elétrica. U = R.i R = U / i R = 120 / 0,5 R = 240Ω 
	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.	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.
	Uma pequena esfera metálica carregada toca em uma esfera metálica isolada, muito maior, e inicialmente descarregada. Pode-se dizer que	a esfera pequena perde a maior parte de sua carga;
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