Buscar

Atividades (Eletricidade)

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 104 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 104 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 104 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Curso GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01
Teste ATIVIDADE 1
Iniciado 22/10/19 07:33
Enviado 29/10/19 06:11
Status Completada
Resultado da tentativa 2,5 em 2,5 pontos 
Tempo decorrido 166 horas, 37 minutos
Resultados exibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
Pergunta 1
Caro, aluno,
você estudou durante esta unidade que a lei de Gauss é muito similar à Lei de Coulomb; a
partir da primeira, podemos escrever uma relação entre campo elétrico e cargas para
diferentes simetrias. Além disso, a lei de Gauss facilita a dedução do campo elétrico para
distribuições de carga discreta ou contínua na superfície a ser estudada. É fundamental que
você saiba identificar a simetria e fazer a correta aplicação desta lei, para isso, considere o
problema abaixo e resolva utilizando os conceitos que você aprendeu até aqui sobre campo
elétrico, fluxo elétrico e distribuição de cargas.
De posse das informações e dos conteúdos estudados até agora, considere um cilindro que
contenha uma distribuição uniforme de carga ao longo de sua superfície, com uma
densidade volumétrica de carga ρ, raio r e comprimento l e obtenha, utilizando a lei de
Gauss:
a) o campo elétrico E em uma região interna do cilindro;
b) o campo elétrico E em uma região externa do cilindro.
2,5 em 2,5 pontos Exibir rubrica
Resposta Selecionada:
Figura 1: Distribuição de Gauss em uma superfície cilíndrica
Fonte: TORT, A. C. Problemas em eletrostática. Rio de Janeiro: Instituto Federal do
Rio de Janeiro, 2009. p. 38.
Bons Estudos!
A)) Região Interna do Cilindro
0 ≤ R ≤ r
EA=q/ε E.2.π.R.l = pπR²l / ε E=pR/2ε
B)) Região Externa do Cilindro
R > r
EA = q/ε E.2.π.R.l = pπr²l / ε E = pr² / 2εR
Curso GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01
Teste ATIVIDADE 2
Iniciado 22/10/19 07:34
Enviado 28/10/19 14:12
Status Completada
Resultado da tentativa 2,5 em 2,5 pontos 
Tempo decorrido 150 horas, 37 minutos
Resultados exibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
Pergunta 1
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Conforme aponta Jewett e Serway (2014), o potencial elétrico é característico do campo e independe
de uma partícula teste carregada que pode ser colocada no campo. Já a energia potencial é
característica do sistema carga-campo e uma partícula carregada colocada no campo. Diante do
conceito de energia potencial, devemos destacar que o conceito de diferença de potencial depende da
distribuição da fonte de carga e a energia potencial muda apenas se uma carga for deslocada no
sistema por um agente externo. Assim, a energia potencial não deve ser confundida com a diferença
de potencial. 
I. se a carga é “empurrada” de um ponto em que a energia potencial é menor (U a) até um ponto em
que a energia potencial tem valor mais elevado (U b), o trabalho realizado sobre a carga será positivo 
II. A diferença de potencial entre dois pontos A e B, em um campo elétrico é definido
como a variação na energia potencial do sistema 
III. O deslocamento da carga teste provoca alteração da energia potencial e, consequentemente,
diferença de potencial 
IV. A unidade do SI do potencial elétrico e da diferença de potencial é o volt (V) 
V. quando uma carga é deslocada pelo campo elétrico de uma região com energia potencial mais alta
(U a) até uma região com energia mais baixa (U b), o trabalho realizado sobre a carga é negativo 
 
Diante dessas informações, quais afirmações são verdadeiras?
II,III,IV
II,III,IV
Resposta correta. As proposições II, III e IV estão corretas. Contudo, para tornar as
alternativas I e V corretas, vem: se a carga é “empurrada” de um ponto em que a energia
potencial é menor (U a) até um ponto em que a energia potencial tem valor mais elevado
(Ub), o trabalho realizado sobre a carga será negativo e quando uma carga é deslocada
pelo campo elétrico de uma região com energia potencial mais alta (U a) até uma região
com energia mais baixa (U b), o trabalho realizado sobre a carga é positivo.
Pergunta 2
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da resposta:
Imagine que você isole um pequeno elemento em uma casca esférica de raio igual a 5cm, sob um
potencial de 250V. Qual deve ser a carga elétrica encontrada na Terra?
Resposta correta: 
O potencial é definido por 
 , 
então, a carga será: 
 
Pergunta 3
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
De acordo com Halliday e Resnick (2016), a capacitância sendo um valor que depende, unicamente,
da geometria das placas e não da carga ou da diferença de potencial. Assim, quanto maior a
capacitância, maior a carga necessária. (HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física:
Eletromagnetismo. 10ª. edição. Rio de Janeiro: LTC, 2016.) 
 
I. A carga e a diferença de potenciais não são proporcionais 
II. Quando um capacitor está carregado, as placas contêm cargas de mesmo valor absoluto e sinais
opostos e 
III. A carga total do capacitor é sempre zero 
IV. por convenção, dizemos que a carga do capacitor é q, o valor absoluto da carga de uma das
placas 
V. não existe uma diferença de potencial entre as placas
F,V,V,V,F
F,V,V,V,F
Resposta correta. Muito bem! Como a capacitância é uma medida da quantidade de
carga precisa ser acumuladas nas placas para gerar uma diferença de potencial.
Portanto, alternativa V não está correta. Em I, também a alternativa deverá ser corrigida
para a carga e a diferença de potenciais são proporcionais.
Pergunta 4
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Uma bolha de sabão eletrostaticamente isolada é mantida a um potencial de 120 V. Suponha que a
bolha possa ser modelada por uma casca esférica de raio igual a 1 cm. Adote 
 Podemos afirmar que a carga eletrostática da bolha é igual a:
Resposta correta. O potencial na superfície da bolha é dada pela expressão:
 
ou Q . Substituindo os valores apresentados no enunciado, temos: 
Q 
Pergunta 5
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Em vários equipamentos eletrônicos podem ser encontrados capacitores de diversos formatos. Você
estava desmontando um cotrole remoto e percebeu que havia dois capacitores, e 
, ligados em série e conectados a uma fonte de voltagem constante. O potencial entre o
terminal a e c vale 10V e entre b e c vale 5V 
Qual a carga armazenada em cada capacitor?
Resposta correta: Como os capacitores estão associados em série, a carga deve ser a
mesma nos dois capacitores, mas antes devemos estabelecer a diferença de potencial
no circuito inteiro, da seguinte maneira: 
 
Para a carga elétrica, temos 
 
 
 
A diferença de potencial entre os terminais a e b é de 5V e tomando , 
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
 
 
Pergunta 6
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Um circuito eletrônico possui seis capacitores integrados, dispostos conforme a figura abaixo. 
 
Você decide substituir todos esses capacitores por um único equivalente. Sabendo que 
 , , , , e 
 
Diante dessas informações, quais afirmações são verdadeiras? 
 
I. A capacitância equivalente para e é de 8 ; 
II. Os capacitores , , e estão conectados em série; 
III. Os capacitores , , e estão conectados em paralelo; 
IV. Os seis capacitores poderiam ser substituídos por um único capacitor de capacitância igual a 
. 
V. A capacitância equivalente de e é de 28 
 
Assinale a alternativa que contenha sua resposta.
I, III e IV
I, III e IV
Resposta correta: I está correto pois os capacitores e estão em paralelo, logo
devemos só somar as capacitâncias e obtém-se uma capacitância equivalente de 8 ; 
II estão incorreto, pois estes capacitores estão em paralelo. Consequentementea
afirmação III está correta; fazendo os devidos cálculos você obtém a capacitância
equivalente de . V está incorreto porque os capacitores e estão em série.
Com isso podemos concluir que I, III e IV estão corretos.
Pergunta 7
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Um capacitor preenchido com ar consiste em duas placas paralelas, cada uma com uma área de 3,30
cm2, separadas por uma distância de 1,20 mm. Uma diferença de potencial de 20,0 V é aplicada às
placas. 
Determine o campo elétrico entre as placas e a densidade de carga superficial.
 e 
 e 
Resposta correta: Perfeito! O campo elétrico é a razão da diferença de potencial e a
distância entre as placas, obtendo como resultado final e a
densidade de carga
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
Pergunta 8
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
De acordo com Tipler ( , p. 110), “um dispositivo consistindo em dois condutores com cargas iguais e
opostas é chamado de capacitor”. Sua capacitância é definida por 
Para um capacitor plano simples, podemos afirmar que a energia armazenada é igual a:
Resposta correta. Diante da equação , vem: 
Pergunta 9
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Suponha que uma partícula de prova com uma carga positiva de seja colocada em
um ponto no espaço no qual a partícula possui energia potencial elétrica de 
 . Nesse caso, a energia potencial por unidade de carga é igual a:
150 J/C
150 J/C
Resposta correta. Para obtermos a energia potencial por unidade de carga devemos ter
a razão entre a energia potencial elétrica e a carga de prova, assim, temos: 
Pergunta 10
A seguir, temos uma associação em paralelo de dois capacitores em que s placas do lado esquerdo
estão conectadas ao terminal positivo da bateria, e as placas do lado direito conectadas ao terminal
negativa. Quando a bateria associa-se ao circuito, os capacitores alcançam sua carga máxima que
são, respectivamente, e e é a carga total alcançada ao ser conectada a bateria sendo 
, em que é a capacitância equivalente e é a tensão do capacitor equivalente. 
 
Figura 1: Dois capacitores em paralelo associados a uma bateria 
Fonte: Jewett e Serway, 2014, p. 65 
 
Dessa maneira, podemos afirmar que: 
 
I. é sempre maior que qualquer capacitância individual 
 
PORQUE 
 
II. A capacitância equivalente de uma associação em paralelo é obtida pela soma das capacitâncias
individuais. 
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
 
A respeito dessas proposições, assinale a opção correta:
.As proposições I e II são verdadeiras, e a II é justificativa da I.
.As proposições I e II são verdadeiras, e a II é justificativa da I.
Resposta correta. Muito bem! O diagrama de circuito mostra dois capacitores, bateria e
caves. Quando dois capacitores são associados em paralelo, o capacitor equivalente
deverá armazenar a carga total . Para
, em que as tensões são
todas canceladas, pois são todas iguais. Portanto, a capacitância equivalente de uma
associação em paralelo de capacitores é a soma algébrica das capacitâncias individuais
e, portanto, maior que qualquer capacitância individual.
Curso GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01
Teste ATIVIDADE 3
Iniciado 28/10/19 14:13
Enviado 29/10/19 07:06
Status Completada
Resultado da tentativa 2,5 em 2,5 pontos 
Tempo decorrido 16 horas, 52 minutos
Resultados exibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
Pergunta 1
Resposta Selecionada:
Ao longo da unidade verificamos as principais propriedades dos circuitos elétricos
encontrados nos aparelhos eletrônicos. Aprendemos que a potência elétrica do dispositivo
mede a quantidade de energia necessária, por segundo, para que ele funcione perfeitamente.
Assim, quando vemos no manual de informação que o motor de um liquidificador
desenvolve uma potência de 180W, sabemos que esse eletrodoméstico transforma por
segundo, 180J de energia elétrica em energia mecânica, fazendo girar a sua hélice. 
A seguir serão apresentados alguns equipamentos eletrodomésticos com as
informações de suas potências. 
Tabela 1. Equipamentos eletrodomésticos e suas potências. 
Fonte: EFLUL, 2019. 
 
EFLUL. Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda. Tabela de consumo dos aparelhos –
potência elétrica média (WATTS) de aparelhos domésticos. Urussanga: EFLUL, 2019.
Disponível em: <www.eflul.com.br/consumidores/tabela-de-consumo>. Acesso em:
12/08/2019.) 
 
Baseado nos dados fornecidos, e levando em consideração que esses equipamentos
estão conectados em uma fonte de tensão de 220V, calcule a corrente em cada dispositivo. 
2,5 em 2,5 pontos Exibir rubrica
Geladeira = 1,136A
I = 250 ÷ 220
I = 1,136
Forno Micro-Ondas = 9,09A
I = 2000 ÷ 220
I = 9,09
Impressora = 0,204A
I = 45 ÷ 220
I = 0,204
Chuveiro Elétrico = 25A
I = 5500 ÷ 220
I = 25
Computador = 1,363A
I = 300 ÷ 220
I = 1,363
03/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28734781_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 1/5
 
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2
GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01 Unidade 2
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 
Usuário SISSA CRISTHIANE BENITES YAMADA IRALA
Curso GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01
Teste ATIVIDADE 2
Iniciado 15/10/19 20:38
Enviado 24/10/19 14:45
Status Completada
Resultado da tentativa 2,5 em 2,5 pontos 
Tempo decorrido 210 horas, 6 minutos
Resultados exibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
Pergunta 1
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Você sabe que não existem dispositivos ideais entretanto na teoria nós podemos considerar um
equipamento ideal para simplificarmos nossos cálculos. Suponha que você tenha um capacitor ideal de
placas circulares de raio R e que estão separadas por uma distancia d ≫
R. Uma pilha é conectada ao capacitor, fornecendo uma diferença de potencial igual a V. Se o capacitor for
desconectado da pilha e a distância entre as placas for aumentada, podemos afirmar que o campo elétrico
E no capacitor
 
I. tanto a carga como o campo elétrico não permanecem os mesmos
 
PORQUE
 
II. o campo elétrico de placas maiores é independente da distância para campos uniformes
 
A respeito dessas proposições, assinale a opção correta:
.A proposição I é falsa e a proposição II é verdadeira.
.A proposição I é falsa e a proposição II é verdadeira.
Resposta correta:
O campo entre as placas de um capacitor ideal é sempre uniforme, portanto não há
alteração.
Pergunta 2
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Um capacitor preenchido com ar consiste em duas placas paralelas, cada uma com uma área de 3,30 cm
2, separadas por uma distância de 1,20 mm. Uma diferença de potencial de 20,0 V é aplicada às placas. 
Determine o campo elétrico entre as placas e a densidade de carga superficial.
 e 
 e 
Resposta correta: Perfeito! O campo elétrico é a razão da diferença de potencial e a distância
entre as placas, obtendo como resultado final e a densidade de carga
Minha Área
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
SISSA CRISTHIANE BENITES YAMADA IRALA
03/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28734781_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 2/5
Pergunta 3
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da resposta:
Imagine que você isole um pequeno elemento em uma casca esférica de raio igual a 5cm, sob umpotencial de 250V. Qual deve ser a carga elétrica encontrada na Terra?
Resposta correta: 
O potencial é definido por 
 , 
então, a carga será: 
 
Pergunta 4
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
A figura mostra três cargas pontuais mantidas fixas no lugar por forças não especificadas 
 
Figura 1: Três cargas mantidas nos vértices de um triângulo equilátero 
Fonte: HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física: Eletromagnetismo. 10ª. edição. Rio de
Janeiro: LTC, 2016. p. 91. 
 
 
Qual é a energia potencial elétrica do sistema de cargas? Suponha , , e
, em que .
Resposta correta. O resultado da energia potencial é dado por:
 
 
Pergunta 5
Conforme aponta Jewett e Serway (2014), o potencial elétrico é característico do campo e independe de
uma partícula teste carregada que pode ser colocada no campo. Já a energia potencial é característica do
sistema carga-campo e uma partícula carregada colocada no campo. Diante do conceito de energia
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
03/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28734781_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 3/5
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
potencial, devemos destacar que o conceito de diferença de potencial depende da distribuição da fonte de
carga e a energia potencial muda apenas se uma carga for deslocada no sistema por um agente externo.
Assim, a energia potencial não deve ser confundida com a diferença de potencial. 
I. se a carga é “empurrada” de um ponto em que a energia potencial é menor (U a) até um ponto em que a
energia potencial tem valor mais elevado (U b), o trabalho realizado sobre a carga será positivo 
II. A diferença de potencial entre dois pontos A e B, em um campo elétrico é definido
como a variação na energia potencial do sistema 
III. O deslocamento da carga teste provoca alteração da energia potencial e, consequentemente,
diferença de potencial 
IV. A unidade do SI do potencial elétrico e da diferença de potencial é o volt (V) 
V. quando uma carga é deslocada pelo campo elétrico de uma região com energia potencial mais alta (U
a) até uma região com energia mais baixa (U b), o trabalho realizado sobre a carga é negativo 
 
Diante dessas informações, quais afirmações são verdadeiras?
II,III,IV
II,III,IV
Resposta correta. As proposições II, III e IV estão corretas. Contudo, para tornar as
alternativas I e V corretas, vem: se a carga é “empurrada” de um ponto em que a energia
potencial é menor (U a) até um ponto em que a energia potencial tem valor mais elevado (U
b), o trabalho realizado sobre a carga será negativo e quando uma carga é deslocada pelo
campo elétrico de uma região com energia potencial mais alta (U a) até uma região com
energia mais baixa (U b), o trabalho realizado sobre a carga é positivo.
Pergunta 6
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Suponha que uma partícula de prova com uma carga positiva de seja colocada em um
ponto no espaço no qual a partícula possui energia potencial elétrica de 
 . Nesse caso, a energia potencial por unidade de carga é igual a:
150 J/C
150 J/C
Resposta correta. Para obtermos a energia potencial por unidade de carga devemos ter a
razão entre a energia potencial elétrica e a carga de prova, assim, temos: 
Pergunta 7
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
De acordo com Tipler ( , p. 110), “um dispositivo consistindo em dois condutores com cargas iguais e
opostas é chamado de capacitor”. Sua capacitância é definida por 
Para um capacitor plano simples, podemos afirmar que a energia armazenada é igual a:
Resposta correta. Diante da equação , vem: 
Pergunta 8
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
03/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28734781_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 4/5
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
O diagrama de circuito mostra uma associação em série de capacitores em que a placa esquerda do
capacitor 1e a placa direita do capacitor 2 são ligados a uma bateria. 
 
 
Figura 1: Dois capacitores em série associados a uma bateria 
Fonte: Jewett e Serway, 2014, p. 66 
Assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas. Em seguida, assinale a
sequencia correta que as representa: 
 
I. Quando a bateria estiver conectada, os elétrons serão transferidos da placa esquerda de para a placa
direita de 
II. As cargas nos capacitores ligados em série são as mesmas: 
III. A capacitância equivalente é a mesma que a capacitância equivalente em uma associação em
paralelo 
IV. A tensão total é dividida entre os capacitores: 
V. Aplicando a definição de capacitância no circuito, temos: 
V,V,F,V,V
V,V,F,V,V
Resposta correta. Como resultado, temos todas as alternativas verdadeiras, exceto a
alternativa V, pois a capacitância equivalente de dois capacitores ligados em série é dada
pela relação .
Pergunta 9
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Uma bolha de sabão eletrostaticamente isolada é mantida a um potencial de 120 V. Suponha que a bolha
possa ser modelada por uma casca esférica de raio igual a 1 cm. Adote 
 Podemos afirmar que a carga eletrostática da bolha é igual a:
Resposta correta. O potencial na superfície da bolha é dada pela expressão:
 
ou Q . Substituindo os valores apresentados no enunciado, temos: 
Q 
Pergunta 10
A seguir, temos uma associação em paralelo de dois capacitores em que s placas do lado esquerdo estão
conectadas ao terminal positivo da bateria, e as placas do lado direito conectadas ao terminal negativa.
Quando a bateria associa-se ao circuito, os capacitores alcançam sua carga máxima que são,
respectivamente, e e é a carga total alcançada ao ser conectada a bateria sendo 
, em que é a capacitância equivalente e é a tensão do capacitor equivalente. 
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
03/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28734781_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 5/5
Domingo, 3 de Novembro de 2019 08h34min44s BRT
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
 
Figura 1: Dois capacitores em paralelo associados a uma bateria 
Fonte: Jewett e Serway, 2014, p. 65 
 
Dessa maneira, podemos afirmar que: 
 
I. é sempre maior que qualquer capacitância individual 
 
PORQUE 
 
II. A capacitância equivalente de uma associação em paralelo é obtida pela soma das capacitâncias
individuais. 
 
A respeito dessas proposições, assinale a opção correta:
.As proposições I e II são verdadeiras, e a II é justificativa da I.
.As proposições I e II são verdadeiras, e a II é justificativa da I.
Resposta correta. Muito bem! O diagrama de circuito mostra dois capacitores, bateria e
caves. Quando dois capacitores são associados em paralelo, o capacitor equivalente deverá
armazenar a carga total . Para
, em que as tensões são todas
canceladas, pois são todas iguais. Portanto, a capacitância equivalente de uma associação
em paralelo de capacitores é a soma algébrica das capacitâncias individuais e, portanto,
maior que qualquer capacitância individual.
← OK
01/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_29218062_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 1/5
 
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2
GRA0743 FÍSICAELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01 Unidade 2
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 
Usuário LUCAS LEMOS DE PAULA
Curso GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01
Teste ATIVIDADE 2
Iniciado 01/11/19 20:53
Enviado 01/11/19 21:30
Status Completada
Resultado da tentativa 2,25 em 2,5 pontos 
Tempo decorrido 36 minutos
Resultados exibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
Pergunta 1
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
A figura mostra três cargas pontuais mantidas fixas no lugar por forças não especificadas 
 
Figura 1: Três cargas mantidas nos vértices de um triângulo equilátero 
Fonte: HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física: Eletromagnetismo. 10ª. edição. Rio de
Janeiro: LTC, 2016. p. 91. 
 
 
Qual é a energia potencial elétrica do sistema de cargas? Suponha , , e
, em que .
Resposta correta. O resultado da energia potencial é dado por:
 
 
Minha Área
0,25 em 0,25 pontos
LUCAS LEMOS DE PAULA
01/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_29218062_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 2/5
Pergunta 2
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da resposta:
Conforme descreve Jewett e Serway (2014), um dielétrico é um material isolante como borracha, papel
manteiga ou vidro. Ao ser inserido entre as placas de um capacitor ocorre alterações na carga, na
diferença de potencial e na capacitância. Assim, ao inserir um isolante entre duas placas, podemos afirmar
que: 
 
I. a capacitância independe da natureza do material que está sendo inserido entre as placas 
II. a diferença de potencial entre as placas diminui com a presença do isolante e o acúmulo de cargas será
menor 
III. a diferença de potencial entre as placas aumenta com a presença do isolante e o acúmulo de cargas
será maior 
IV. capacitância aumenta por um fator igual a K 
V. a capacitância depende da natureza do material que está sendo inserido entre as placas 
 
Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Podemos afirmar que a
sequencia correta é:
F,F,V,V,V
F,F,V,V,V
Resposta correta. Quando inserimos o dielétrico entre as placas, a carga continua a
mesma, porém a diferença de potencial diminui e a capacitância aumenta.
Pergunta 3
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Conforme aponta Jewett e Serway (2014), o potencial elétrico é característico do campo e independe de
uma partícula teste carregada que pode ser colocada no campo. Já a energia potencial é característica do
sistema carga-campo e uma partícula carregada colocada no campo. Diante do conceito de energia
potencial, devemos destacar que o conceito de diferença de potencial depende da distribuição da fonte de
carga e a energia potencial muda apenas se uma carga for deslocada no sistema por um agente externo.
Assim, a energia potencial não deve ser confundida com a diferença de potencial. 
I. se a carga é “empurrada” de um ponto em que a energia potencial é menor (U a) até um ponto em que a
energia potencial tem valor mais elevado (U b), o trabalho realizado sobre a carga será positivo 
II. A diferença de potencial entre dois pontos A e B, em um campo elétrico é definido
como a variação na energia potencial do sistema 
III. O deslocamento da carga teste provoca alteração da energia potencial e, consequentemente,
diferença de potencial 
IV. A unidade do SI do potencial elétrico e da diferença de potencial é o volt (V) 
V. quando uma carga é deslocada pelo campo elétrico de uma região com energia potencial mais alta (U
a) até uma região com energia mais baixa (U b), o trabalho realizado sobre a carga é negativo 
 
Diante dessas informações, quais afirmações são verdadeiras?
I,II,III
II,III,IV
Resposta incorreta. Podemos reescrever a variação na energia potencial elétrica como 
 e concluir que a variação da energia potencial elétrica é igual ao valor
negativo do trabalho realizado pelo campo elétrico E sobre a carga elétrica q.
Pergunta 4
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
Um capacitor preenchido com ar consiste em duas placas paralelas, cada uma com uma área de 3,30 cm
2, separadas por uma distância de 1,20 mm. Uma diferença de potencial de 20,0 V é aplicada às placas. 
Determine o campo elétrico entre as placas e a densidade de carga superficial.
 e 
 e 
Resposta correta: Perfeito! O campo elétrico é a razão da diferença de potencial e a distância
0,25 em 0,25 pontos
0 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
01/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_29218062_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 3/5
da
resposta:
entre as placas, obtendo como resultado final e a densidade de carga
Pergunta 5
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da resposta:
Você já deve ter notado que nas linhas de redes de transmissão de energia existem bolas gigantes
penduradas que servem para orientar o tráfego aéreo. Suponha que essas bolas de raio R estejam
eletrizadas com carga total Q. Qual é a energia eletrostática de uma dessas bolas?
Resposta correta:
 
 
 
Então,
 
Substituindo o valor de Q e de dQ, obtemos:
 
 
 
 
 
Pergunta 6
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Imagine que você isole um pequeno elemento em uma casca esférica de raio igual a 5cm, sob um
potencial de 250V. Suponha agora que o novo raio seja igual a 5 mm. Obtenha a variação da energia
eletrostática.
1,3 × 10−8 C
1,3 × 10−8 C
Resposta correta: A energia eletrostática para uma casca esférica de raio R é
dada por: 
 
Para raios de tamanhos diferentes, façamos 
∆U = Ufinal − Uinicial = 
Substituindo os valores: 
∆U = 1,3 × 10−8 C.
Pergunta 7
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
01/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_29218062_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 4/5
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Você sabe que não existem dispositivos ideais entretanto na teoria nós podemos considerar um
equipamento ideal para simplificarmos nossos cálculos. Suponha que você tenha um capacitor ideal de
placas circulares de raio R e que estão separadas por uma distancia d ≫
R. Uma pilha é conectada ao capacitor, fornecendo uma diferença de potencial igual a V. Se o capacitor for
desconectado da pilha e a distância entre as placas for aumentada, podemos afirmar que o campo elétrico
E no capacitor
 
I. tanto a carga como o campo elétrico não permanecem os mesmos
 
PORQUE
 
II. o campo elétrico de placas maiores é independente da distância para campos uniformes
 
A respeito dessas proposições, assinale a opção correta:
.A proposição I é falsa e a proposição II é verdadeira.
.A proposição I é falsa e a proposição II é verdadeira.
Resposta correta:
O campo entre as placas de um capacitor ideal é sempre uniforme, portanto não há
alteração.
Pergunta 8
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Conforme explica Tipler ( ), a energia potencial por unidade de carga é uma função da posição da carga
no espaço, denominada de potencial elétrico. Assim, o potencial elétrico é a capacidade que um corpo
energizado em repelir ou atrair cargas elétricas, a partir da realização de trabalho. 
Diante este contexto, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. 
 
I. Quando uma carga é deslocada pelo campo elétrico de uma região com energia potencial mais alta(U a)
até uma região com energia mais baixa (U b), o trabalho realizado sobre a carga é negativo. 
II. Se a carga é “empurrada” de um ponto em que a energia potencial é menor (U a) até um ponto em que
a energia potencial tem valor mais elevado (U b), o trabalho realizado sobre a carga será positivo. 
III. razão entre a energia potencial e a carga elétrica, obtemos uma nova grandeza chamada potencial
elétrico (V). 
IV. Se a carga, que está imersa no campo elétrico, sofrer um pequeno deslocamento no espaço o
campo E realizará um trabalho sobre a carga. 
V. Uma força elétrica conservativa F, dada pela expressão, , atua na carga elétrica que, por sua
vez, cria um campo elétrico devido à distribuição de outras cargas ao seu redor. 
 
A sequência correta é:
F,F,V,V,V
F,F,V,V,V
Resposta correta. Perceba que as duas únicas alternativas erradas são a e b. No estudo do
potencial elétrico, vimos que quando uma carga é deslocada pelo campo elétrico de uma
região com energia potencial mais alta (U a) até uma região com energia mais baixa (U b), o
trabalho realizado sobre a carga é positivo. Da mesma maneira, se a carga é deslocada de
uma energia potencial menor para um ponto em que a energia potencial é maior, o trabalho
realizado é negativo.
Pergunta 9
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Suponha que uma partícula de prova com uma carga positiva de seja colocada em um
ponto no espaço no qual a partícula possui energia potencial elétrica de 
 . Nesse caso, a energia potencial por unidade de carga é igual a:
150 J/C
150 J/C
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
01/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_29218062_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 5/5
Sexta-feira, 1 de Novembro de 2019 21h31min53s BRT
Feedback
da
resposta:
Resposta correta. Para obtermos a energia potencial por unidade de carga devemos ter a
razão entre a energia potencial elétrica e a carga de prova, assim, temos: 
Pergunta 10
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Um circuito eletrônico possui seis capacitores integrados, dispostos conforme a figura abaixo. 
 
Você decide substituir todos esses capacitores por um único equivalente. Sabendo que 
 , , , , e 
 
Diante dessas informações, quais afirmações são verdadeiras? 
 
I. A capacitância equivalente para e é de 8 ; 
II. Os capacitores , , e estão conectados em série; 
III. Os capacitores , , e estão conectados em paralelo; 
IV. Os seis capacitores poderiam ser substituídos por um único capacitor de capacitância igual a . 
V. A capacitância equivalente de e é de 28 
 
Assinale a alternativa que contenha sua resposta.
I, III e IV
I, III e IV
Resposta correta: I está correto pois os capacitores e estão em paralelo, logo
devemos só somar as capacitâncias e obtém-se uma capacitância equivalente de 8 ; 
II estão incorreto, pois estes capacitores estão em paralelo. Consequentemente a afirmação
III está correta; fazendo os devidos cálculos você obtém a capacitância equivalente de 
. V está incorreto porque os capacitores e estão em série. Com isso podemos concluir
que I, III e IV estão corretos.
← OK
0,25 em 0,25 pontos
03/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 3 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_29033958_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 1/2
 
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 3
GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01 Unidade 3
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 3 
Usuário SISSA CRISTHIANE BENITES YAMADA IRALA
Curso GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01
Teste ATIVIDADE 3
Iniciado 26/10/19 10:24
Enviado 28/10/19 13:20
Status Completada
Resultado da tentativa 2,5 em 2,5 pontos 
Tempo decorrido 50 horas, 56 minutos
Resultados exibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
Pergunta 1
Ao longo da unidade verificamos as principais propriedades dos circuitos
elétricos encontrados nos aparelhos eletrônicos. Aprendemos que a potência elétrica
do dispositivo mede a quantidade de energia necessária, por segundo, para que ele
funcione perfeitamente. Assim, quando vemos no manual de informação que o motor
de um liquidificador desenvolve uma potência de 180W, sabemos que esse
eletrodoméstico transforma por segundo, 180J de energia elétrica em energia
mecânica, fazendo girar a sua hélice. 
A seguir serão apresentados alguns equipamentos eletrodomésticos com as
informações de suas potências. 
Tabela 1. Equipamentos eletrodomésticos e suas potências. 
Fonte: EFLUL, 2019. 
 
EFLUL. Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda. Tabela de consumo dos
aparelhos – potência elétrica média (WATTS) de aparelhos domésticos. Urussanga:
Minha Área
2,5 em 2,5 pontos Exibir rubrica
SISSA CRISTHIANE BENITES YAMADA IRALA
03/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 3 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_29033958_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 2/2
Domingo, 3 de Novembro de 2019 08h36min24s BRT
Resposta Selecionada:
Resposta Correta: [Nenhuma]
Feedback da resposta: [Sem Resposta]
EFLUL, 2019. Disponível em: <www.eflul.com.br/consumidores/tabela-de-consumo>.
Acesso em: 12/08/2019.) 
 
Baseado nos dados fornecidos, e levando em consideração que esses
equipamentos estão conectados em uma fonte de tensão de 220V, calcule a corrente
em cada dispositivo. 
I=P/V
Geladeira
I=250W/220V = 1,13A
Forno micro-ondas
I= 2000 W/220V = 9,09A
Impressora
I=45W / 220V = 0,204 A
Chuveiro
I= 5500 W / 220V = 25A
Computador
I= 300W / 200V = 1,36A
← OK
03/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_29151395_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 1/5
 
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4
GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01 Unidade 4
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 
Usuário SISSA CRISTHIANE BENITES YAMADA IRALA
Curso GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01
Teste ATIVIDADE 4
Iniciado 29/10/19 22:36
Enviado 29/10/19 22:55
Status Completada
Resultado da tentativa 2 em 2,5 pontos 
Tempo decorrido 18 minutos
Resultados exibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
Pergunta 1
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Um fio de cobre retilíneo muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante, o que cria um
campo magnético em seu entorno. (HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física 3:
Eletromagnetismo. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. p. 231.) 
Sobre esse campo é correto afirmar que:
diminui à medida que a distância ao condutor aumenta;
diminui à medida que a distância ao condutor aumenta;
Resposta correta. Observando a equação do campo produzido por um fio no
exterior, 
 
Observa-se que quanto maior r menor é o campo.
Pergunta 2
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Uma espira quadrada de lado 5cm é colocada perpendicularmente às linhas de campo magnético de
intensidade 0.01T. Em 2s, a intensidade desse campo é reduzida a 0. A força eletromotriz induzida média
nesse intervalo de tempo é:
;
;
Resposta correta. A área da espira é . Através dessa área, em um
intervalo de , a variação da intensidade do campo magnético é
. Portanto, a variação do fluxo é: 
 
Portanto, a força eletromotriz induzida é: 
Minha Área
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
SISSA CRISTHIANE BENITES YAMADA IRALA
03/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_29151395_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804…2/5
Pergunta 3
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
A figura abaixo mostra um imã em forma de barra se aproximando de uma espira no sentido indicado pela
velocidade. 
 
 
 
 
 
Figura 3: Imã se movendo nas proximidades de uma espira induz um fluxo magnético. O sentido do fluxo
deve ser determinado pela Lei de Lenz.
Fonte: JOHN W. J. Jr; RAYMOND A. S. Física para Cientistas e Engenheiros . v. 3. Eletromagnetismo.
8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. p. 193. 
 Nessas condições, é correto afirmar que durante a aproximação do imã, a bobina:
sempre o repelirá;
sempre o repelirá;
Resposta correta. Durante a aproximação do imã o fluxo através da espira aumenta. Pela Lei
de Lenz se o fluxo aumenta, a espira cria outro fluxo em sentido oposto que repele o imã,
com o objetivo de anular esse aumento. (JOHN W. J. Jr; RAYMOND A. S. Física para
Cientistas e Engenheiros. v. 3. Eletromagnetismo. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning,
2010. p. 193.)
Pergunta 4
Resposta Selecionada: 
Uma vara condutora de 20cm de comprimento se desloca paralelamente a si mesma e sem atrito com
uma velocidade constante de , sobre um condutor em forma de U e resistência elétrica de ,
situado no interior de um campo magnético de 0,1T. A figura abaixo mostra o aparato. A força eletromotriz
induzida e a corrente que percorre o circuito são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Um condutor se movimenta em uma região que possui um campo magnético constante. Uma
corrente induzida aparece no circuito. 
Fonte: JOHN W. J. Jr; RAYMOND A. S. Física para Cientistas e Engenheiros. v. 3. Eletromagnetismo. 8.
ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. p. 192.
 e 
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
03/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_29151395_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 3/5
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
 e 
Resposta correta. Sobre cada elétron atua a força de Lorentz na mesma direção da vara e
sentido para baixo: 
 
Como consequência da separação das cargas, se origina um campo elétrico no interior do
condutor. Sempre que a velocidade do condutor é constante, o módulo da força elétrica e
magnética são iguais: 
 
A força eletromotriz induzida se encontra a partir da relação entre campo e potencial elétrico,
assim, 
 
A corrente induzida por essa força eletromotriz é: 
Pergunta 5
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Uma partícula com velocidade entra em uma região que possui um campo magnético uniforme .
(HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física 3 : Eletromagnetismo. 7. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2007. p. 193.)
 Se a velocidade da partícula e o campo magnético possuem a mesma direção, é correto afirmar que:
a partícula não sentirá a ação do campo magnético;
a partícula não sentirá a ação do campo magnético;
Resposta correta. Como a força é: 
 
da propriedade do produto vetorial conclui-se que se os vetores campo e velocidade
possuem mesma direção a força magnética é nula.
Pergunta 6
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Uma partícula com carga está imersa na região de maior intensidade de campo magnético terrestre
(pólos), . Esse campo é perpendicular à velocidade da partícula. Em um experimento
imaginário, emergimos uma partícula de carga com a mesma velocidade perpendicular ao campo
magnético de uma estrela de nêutrons, . Nessas situações, considere e a força
magnética sobre a partícula na Terra e na estrela de nêutrons, repectivamente. Com base nisso, assinale a
alternativa correta:
 para que .
 para que .
Resposta incorreta. Uma partícula carregada que atravessa perpendicularmente uma
região com um campo magnético sempre sofre a ação de uma força magnética.
Pergunta 7
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Dois condutores retilíneos longos estão dispostos paralelamente um ao outro. A distância entre eles é
12cm. Através desses condutores passam correntes elétricas no mesmo sentido e de intensidades
 e . Qual o campo magnético criado em um ponto situado sobre uma reta
perpendicular aos condutores e que está a 6cm do condutor ?
0,25 em 0,25 pontos
0 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
03/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_29151395_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 4/5
Feedback
da
resposta:
Resposta correta. O módulo do campo magnético que cria esse tipo de condutor é: 
 
O ponto em que se deve calcular o campo está a 6cm de um condutor e a 18cm do outro
condutor (eles estão separados por uma distância de 12cm). Como as correntes possuem o
mesmo sentido, os campos têm a mesma direção e mesmo sentido (perpendicular a reta que
une os condutores). Portanto o campo magnético total é a soma dos dois campos: 
Pergunta 8
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Um toróide é um objeto como o da figura abaixo. Geralmente ele é utilizado para confinar um campo
magnético em alguma área determinada. Para construir um material desse tipo, enrola-se um fio condutor
em um anel feito de material não condutor. Se o fio condutor faz N voltas ao redor do anel, o campo
magnético no interior do dispositivo, a uma distância r do centro é: 
(Dica: Utilize a lei de ampère com uma amperiana circular)
 
Figura 1: Toróide de raio interior b e exterior c. O campo magnético está confinado no interior do
dispositivo.
Fonte: JOHN W. J. Jr; RAYMOND A. S. Física para Cientistas e Engenheiros . 
v. 3. Eletromagnetismo. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. p. 164.
Resposta incorreta. No cálculo do campo magnético utiliza-se o elemento de linha no
desenvolvimento dos cálculos. Não confunda elemento de linha com elemento de área.
Pergunta 9
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Um fio horizontal retilíneo de cobre é percorrido por uma corrente de . A massa específica linear
(massa por unidade de comprimento) do cobre é .
O módulo do menor campo magnético que mantém o fio suspenso, ou seja, em equilíbrio com a força
gravitacional é:
.
.
Resposta correta. Para equilibrar a força gravitacional que aponta para baixo,
necessitamos de uma força magnética que aponta para cima, cujo módulo vale, 
 
Para obter a situação de equilíbrio queremos: 
 
Portanto, 
0 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
03/11/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_29151395_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 5/5
Domingo, 3 de Novembro de 2019 08h37min00s BRT
 
O que nos leva a: 
Pergunta 10
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da resposta:
Um fluxo magnético de 5Wb atravessa uma seção de um solenoide com 25 espiras. A indutância desse
dispositivo é 2H. Qual o valor da corrente total que o percorre? 
.
.
Resposta correta. Basta aplicar a equação da indutância: 
← OK
0,25 em 0,25 pontos
30/10/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28882120_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 1/4
 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01 Unidade 4
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 
Usuário THOMAS RAICHLE
Curso GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01
Teste ATIVIDADE 4
Iniciado 21/10/19 19:07
Enviado 30/10/19 07:33
Status Completada
Resultado da tentativa 2,25 em 2,5 pontos 
Tempo decorrido 204 horas, 25 minutos
Resultadosexibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
Pergunta 1
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
A figura abaixo mostra um imã em forma de barra se aproximando de uma espira no sentido indicado pela velocidade. 
 
 
 
 
 
Figura 3: Imã se movendo nas proximidades de uma espira induz um fluxo magnético. O sentido do fluxo deve ser
determinado pela Lei de Lenz.
Fonte: JOHN W. J. Jr; RAYMOND A. S. Física para Cientistas e Engenheiros . v. 3. Eletromagnetismo. 8. ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2010. p. 193. 
 Nessas condições, é correto afirmar que durante a aproximação do imã, a bobina:
sempre o repelirá;
sempre o repelirá;
Resposta correta. Durante a aproximação do imã o fluxo através da espira aumenta. Pela Lei de Lenz se o
fluxo aumenta, a espira cria outro fluxo em sentido oposto que repele o imã, com o objetivo de anular esse
aumento. (JOHN W. J. Jr; RAYMOND A. S. Física para Cientistas e Engenheiros. v. 3.
Eletromagnetismo. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. p. 193.)
Pergunta 2
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da resposta:
Um fio de cobre retilíneo muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante, o que cria um campo magnético
em seu entorno. (HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física 3: Eletromagnetismo. 7 ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2007. p. 231.) 
Sobre esse campo é correto afirmar que:
diminui à medida que a distância ao condutor aumenta;
diminui à medida que a distância ao condutor aumenta;
Resposta correta. Observando a equação do campo produzido por um fio no exterior, 
 
Observa-se que quanto maior r menor é o campo.
Minha Área
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
THOMAS RAICHLE
30/10/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28882120_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 2/4
Pergunta 3
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Uma vara condutora de 20cm de comprimento se desloca paralelamente a si mesma e sem atrito com uma velocidade
constante de , sobre um condutor em forma de U e resistência elétrica de , situado no interior de um campo
magnético de 0,1T. A figura abaixo mostra o aparato. A força eletromotriz induzida e a corrente que percorre o circuito
são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Um condutor se movimenta em uma região que possui um campo magnético constante. Uma corrente induzida
aparece no circuito. 
Fonte: JOHN W. J. Jr; RAYMOND A. S. Física para Cientistas e Engenheiros. v. 3. Eletromagnetismo. 8. ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2010. p. 192.
 e 
 e 
Resposta correta. Sobre cada elétron atua a força de Lorentz na mesma direção da vara e sentido para
baixo: 
 
Como consequência da separação das cargas, se origina um campo elétrico no interior do condutor.
Sempre que a velocidade do condutor é constante, o módulo da força elétrica e magnética são iguais: 
 
A força eletromotriz induzida se encontra a partir da relação entre campo e potencial elétrico, assim, 
 
A corrente induzida por essa força eletromotriz é: 
Pergunta 4
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Os imãs são objetos conhecidos desde a Grécia antiga quando os povos residentes nessa região perceberam que havia
uma pedra capaz de atrair certos materiais. Posteriormente essa pedra foi denominada magnetita. Considere as
afirmações a respeito dos imãs:
I. por convenção, o polo norte de um imã é aquela extremidade que, quando pode girar livremente aponta para o norte
geográfico da Terra;
II. polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos de nomes opostos se atraem;
III. quando se quebra ao meio um imã, obtém-se dois novos imãs, cada um contendo apenas um polo magnético.
Assinale a alternativa correta.
I, II.
I, II.
Resposta correta. Se pendurarmos um imã em forma de barra pelo seu centro de massa, veremos que ele
se alinha na direção norte-sul geográfico. A extremidade que aponta para o norte geográfico é chamada
polo norte do imã. Analogamente, aquela que aponta para o sul é chamada polo sul do imã. (JOHN W. J.
Jr; RAYMOND A. S. Física para Cientistas e Engenheiros. v. 3. Eletromagnetismo. 1 ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2014. p. 140.) 
Observando as linhas de campo magnético, notamos que elas são fechadas, sempre saindo de um polo e
entrando no outro, portanto, dessa propriedade, infere-se que polos opostos tendem a se repelirem
mutuamente.
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
30/10/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28882120_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 3/4
Pergunta 5
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Uma partícula com carga está imersa na região de maior intensidade de campo magnético terrestre (pólos),
 . Esse campo é perpendicular à velocidade da partícula. Em um experimento imaginário, emergimos
uma partícula de carga com a mesma velocidade perpendicular ao campo magnético de uma estrela de nêutrons,
 . Nessas situações, considere e a força magnética sobre a partícula na Terra e na estrela de
nêutrons, repectivamente. Com base nisso, assinale a alternativa correta:
 para que .
 para que .
Resposta correta. A força magnética sobre uma partícula em um campo magnético tem intensidade
, em que é o ângulo entre e . Para ambas as partículas sofrerem a ação da mesma
força imersas em seus respectivos campos magnéticos basta igualar as forças magnéticas: 
 
.
Pergunta 6
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Um fio condutor retilíneo de raio R é percorrido por uma corrente elétrica cuja direção e sentido é saindo da página.
(HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física 3 : Eletromagnetismo. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2007. p. 231.) 
Sobre o campo magnético produzido por esse dispositivo são feitas as afirmativas: 
I. o campo magnético é nulo no eixo do fio.
II. o campo é máximo na superfície do fio;
III. o campo gerado fora do fio aumenta conforme a distância ao fio aumenta.
Quais das afirmações são verdadeiras?
I, II.
I, II.
Resposta correta. Analisando a relação que descreve o campo no interior de um fio retilíneo,
dada por: 
 
Percebe-se que se quando (eixo do fio), o campo magnético é nulo. 
Da mesma maneira, observando a equação do campo no exterior do fio, 
 
Conclui-se que o campo é máximo quando , ou seja, na superfície. Portanto I e II são
verdadeiras.
Pergunta 7
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da resposta:
Você é um aventureiro e marcou uma viagem para o Polo Norte. Em seu destino, por curiosidade, você quis utilizar a
sua bússola. Para onde ela apontou?
Estava desorientada (girando constantemente).
Estava desorientada (girando constantemente).
Resposta correta. Como ele já está no norte Terrestre, todas direções a sua volta “são o Norte”, dessa
maneira a bússola se desorienta, girando de forma constante em sua volta.
Pergunta 8
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
Uma espira quadrada de lado 5cm é colocada perpendicularmente às linhas de campo magnético de intensidade 0.01T.
Em 2s, a intensidade desse campo é reduzida a 0. A força eletromotriz induzida média nesse intervalo de tempo é:
;
;
Resposta correta. A área da espira é . Através dessa área, em um intervalo de
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
30/10/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28882120_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804…4/4
Quarta-feira, 30 de Outubro de 2019 07h34min13s BRT
da
resposta:
, a variação da intensidade do campo magnético é .
Portanto, a variação do fluxo é: 
 
Portanto, a força eletromotriz induzida é: 
Pergunta 9
Resposta Selecionada:
 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Faraday está desenvolvendo um motor o qual possui um fio condutor de m conduzindo uma corrente elétrica .
Na região externa ao fio, o cientista aplica um campo magnético de densidade de fluxo . Para que esse motor
gire, é importante que o fio sofra um torque. Desse modo, a força que será responsável pelo torque no motor sob essas
condições é expressa por:
 
e. 
Resposta incorreta. Para que a força anule é necessário que ao menos uma das variáveis do
enunciado sejam nulas, o que não ocorre.
Pergunta 10
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Um fio horizontal retilíneo de cobre é percorrido por uma corrente de . A massa específica linear (massa por
unidade de comprimento) do cobre é .
O módulo do menor campo magnético que mantém o fio suspenso, ou seja, em equilíbrio com a força gravitacional é:
.
.
Resposta correta. Para equilibrar a força gravitacional que aponta para baixo, necessitamos de uma
força magnética que aponta para cima, cujo módulo vale, 
 
Para obter a situação de equilíbrio queremos: 
 
Portanto, 
 
O que nos leva a: 
← OK
0 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
28/10/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 1 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_29008225_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 1/2
 
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 1
GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01 Unidade 1
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 1 
Usuário LUCAS LEMOS DE PAULA
Curso GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01
Teste ATIVIDADE 1
Iniciado 24/10/19 20:12
Enviado 24/10/19 22:22
Status Completada
Resultado da tentativa 2,5 em 2,5 pontos 
Tempo decorrido 2 horas, 9 minutos
Resultados exibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
Pergunta 1
Caro, aluno,
você estudou durante esta unidade que a lei de Gauss é muito similar à Lei de
Coulomb; a partir da primeira, podemos escrever uma relação entre campo elétrico e
cargas para diferentes simetrias. Além disso, a lei de Gauss facilita a dedução do
campo elétrico para distribuições de carga discreta ou contínua na superfície a ser
estudada. É fundamental que você saiba identificar a simetria e fazer a correta
aplicação desta lei, para isso, considere o problema abaixo e resolva utilizando os
conceitos que você aprendeu até aqui sobre campo elétrico, fluxo elétrico e
distribuição de cargas.
De posse das informações e dos conteúdos estudados até agora, considere um
cilindro que contenha uma distribuição uniforme de carga ao longo de sua superfície,
com uma densidade volumétrica de carga ρ, raio r e comprimento l e obtenha,
utilizando a lei de Gauss:
a) o campo elétrico E em uma região interna do cilindro;
b) o campo elétrico E em uma região externa do cilindro.
Minha Área
2,5 em 2,5 pontos Exibir rubrica
LUCAS LEMOS DE PAULA
28/10/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 1 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_29008225_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 2/2
Segunda-feira, 28 de Outubro de 2019 21h32min14s BRT
Resposta Selecionada:
Resposta Correta: [Nenhuma]
Feedback da resposta: [Sem Resposta]
 
Figura 1: Distribuição de Gauss em uma superfície cilíndrica
Fonte: TORT, A. C. Problemas em eletrostática. Rio de Janeiro: Instituto Federal do
Rio de Janeiro, 2009. p. 38.
 
Bons Estudos!
A) Região interna do cilindro 
0 ≤ R ≤ r
EA=q/ε E.2.π.R.l = pπR²l / ε E=pR/2ε 
B) Região externa do cilindro
R > r
EA = q/ε E.2.π.R.l = pπr²l / ε E = pr² / 2εR 
 
← OK
24/10/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28831262_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 1/4
 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01 Unidade 2
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 
Usuário THOMAS RAICHLE
Curso GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01
Teste ATIVIDADE 2
Iniciado 20/10/19 07:18
Enviado 24/10/19 12:27
Status Completada
Resultado da tentativa 2,25 em 2,5 pontos 
Tempo decorrido 101 horas, 8 minutos
Resultados exibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
Pergunta 1
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Conforme descreve Jewett e Serway (2014), um dielétrico é um material isolante como borracha, papel manteiga ou
vidro. Ao ser inserido entre as placas de um capacitor ocorre alterações na carga, na diferença de potencial e na
capacitância. Assim, ao inserir um isolante entre duas placas, podemos afirmar que: 
 
I. a capacitância independe da natureza do material que está sendo inserido entre as placas 
II. a diferença de potencial entre as placas diminui com a presença do isolante e o acúmulo de cargas será menor 
III. a diferença de potencial entre as placas aumenta com a presença do isolante e o acúmulo de cargas será maior 
IV. capacitância aumenta por um fator igual a K 
V. a capacitância depende da natureza do material que está sendo inserido entre as placas 
 
Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Podemos afirmar que a sequencia correta é:
F,F,V,V,V
F,F,V,V,V
Resposta correta. Quando inserimos o dielétrico entre as placas, a carga continua a mesma, porém a
diferença de potencial diminui e a capacitância aumenta.
Pergunta 2
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Suponha que uma partícula de prova com uma carga positiva de seja colocada em um ponto no
espaço no qual a partícula possui energia potencial elétrica de 
 . Nesse caso, a energia potencial por unidade de carga é igual a:
150 J/C
150 J/C
Resposta correta. Para obtermos a energia potencial por unidade de carga devemos ter a razão entre a
energia potencial elétrica e a carga de prova, assim, temos: 
Pergunta 3
Resposta Selecionada: 
De acordo com Tipler ( , p. 110), “um dispositivo consistindo em dois condutores com cargas iguais e opostas é
chamado de capacitor”. Sua capacitância é definida por 
Para um capacitor plano simples, podemos afirmar que a energia armazenada é igual a:
Minha Área
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
THOMAS RAICHLE
24/10/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28831262_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 2/4
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Resposta correta. Diante da equação , vem: 
Pergunta 4
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da resposta:
Você sabe que não existem dispositivos ideais entretanto na teoria nós podemos considerar um equipamento ideal para
simplificarmos nossos cálculos. Suponha que você tenha um capacitor ideal de placas circulares de raio R e que estão
separadas por uma distancia d ≫
R. Uma pilha é conectada ao capacitor, fornecendo uma diferença de potencial igual a V. Se o capacitor for
desconectado da pilha e a distância entre as placas for aumentada, podemos afirmar que o campo elétrico E no
capacitor
 
I. tanto a carga como o campo elétrico não permanecem os mesmos
 
PORQUE
 
II. o campo elétrico de placas maiores é independente da distância para campos uniformes
 
A respeitodessas proposições, assinale a opção correta:
.A proposição I é falsa e a proposição II é verdadeira.
.A proposição I é falsa e a proposição II é verdadeira.
Resposta correta:
O campo entre as placas de um capacitor ideal é sempre uniforme, portanto não há alteração.
Pergunta 5
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Em vários equipamentos eletrônicos podem ser encontrados capacitores de diversos formatos. Você estava
desmontando um cotrole remoto e percebeu que havia dois capacitores, e , ligados em série e
conectados a uma fonte de voltagem constante. O potencial entre o terminal a e c vale 10V e entre b e c vale 5V 
Qual a carga armazenada em cada capacitor?
Resposta correta: Como os capacitores estão associados em série, a carga deve ser a mesma nos dois
capacitores, mas antes devemos estabelecer a diferença de potencial no circuito inteiro, da seguinte
maneira: 
 
Para a carga elétrica, temos 
 
 
 
A diferença de potencial entre os terminais a e b é de 5V e tomando , 
 
 
Pergunta 6
Resposta Selecionada: 
Imagine que você isole um pequeno elemento em uma casca esférica de raio igual a 5cm, sob um potencial de 250V. 
Suponha agora que o novo raio seja igual a 5 mm. Obtenha a variação da energia eletrostática.
1,3 × 10−8 C
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
24/10/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28831262_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 3/4
Resposta Correta: 
Feedback da resposta:
1,3 × 10−8 C
Resposta correta: A energia eletrostática para uma casca esférica de raio R é dada por: 
 
Para raios de tamanhos diferentes, façamos 
∆U = Ufinal − Uinicial = 
Substituindo os valores: 
∆U = 1,3 × 10−8 C.
Pergunta 7
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Conforme apontam Jewett e Serway (2014), um capacitor simples constituído por duas placas planas paralelas de área
A, separadas por uma pequena distância d, em que as cargas se distribuem uniformemente sobre as superfícies, cria
um campo elétrico E uniforme entre as placas. 
 
É correto afirmar: 
I.Este campo pode ser escrito em função da densidade superficial de carga σ acumulada nas placas, da área e da
carga. 
II. a densidade superficial é dada por 
III. A partir da densidade superficial podemos escrever a diferença de potencial entre as placas 
IV. As placas do capacitor podem estar separadas pelo vácuo ou por um material isolante 
Assinale as afirmativas verdadeiras:
I, III e IV
I, III e IV
Resposta correta. Muito bem! Estamos trabalhando com os conceitos dos capacitores no vácuo. Observe
que a densidade superficial é dada por , o que torna a proposição II falsa. Todas as demais
proposições são verdadeiras.
Pergunta 8
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da resposta:
Imagine que você isole um pequeno elemento em uma casca esférica de raio igual a 5cm, sob um potencial de 250V.
Qual deve ser a carga elétrica encontrada na Terra?
Resposta incorreta: É possível você obter o resultado através do potencial elétrico.
Pergunta 9
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
A figura mostra três cargas pontuais mantidas fixas no lugar por forças não especificadas 
 
Figura 1: Três cargas mantidas nos vértices de um triângulo equilátero 
Fonte: HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física: Eletromagnetismo. 10ª. edição. Rio de Janeiro: LTC,
2016. p. 91. 
 
 
Qual é a energia potencial elétrica do sistema de cargas? Suponha , , e ,
em que .
0,25 em 0,25 pontos
0 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
24/10/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28831262_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 4/4
Quinta-feira, 24 de Outubro de 2019 12h28min31s BRT
Feedback da
resposta:
Resposta correta. O resultado da energia potencial é dado por: 
 
Pergunta 10
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Conforme aponta Jewett e Serway (2014), o potencial elétrico é característico do campo e independe de uma partícula
teste carregada que pode ser colocada no campo. Já a energia potencial é característica do sistema carga-campo e
uma partícula carregada colocada no campo. Diante do conceito de energia potencial, devemos destacar que o conceito
de diferença de potencial depende da distribuição da fonte de carga e a energia potencial muda apenas se uma carga
for deslocada no sistema por um agente externo. Assim, a energia potencial não deve ser confundida com a diferença
de potencial. 
I. se a carga é “empurrada” de um ponto em que a energia potencial é menor (U a) até um ponto em que a energia
potencial tem valor mais elevado (U b), o trabalho realizado sobre a carga será positivo 
II. A diferença de potencial entre dois pontos A e B, em um campo elétrico é definido como a variação
na energia potencial do sistema 
III. O deslocamento da carga teste provoca alteração da energia potencial e, consequentemente, diferença de
potencial 
IV. A unidade do SI do potencial elétrico e da diferença de potencial é o volt (V) 
V. quando uma carga é deslocada pelo campo elétrico de uma região com energia potencial mais alta (U a) até uma
região com energia mais baixa (U b), o trabalho realizado sobre a carga é negativo 
 
Diante dessas informações, quais afirmações são verdadeiras?
II,III,IV
II,III,IV
Resposta correta. As proposições II, III e IV estão corretas. Contudo, para tornar as alternativas I e V
corretas, vem: se a carga é “empurrada” de um ponto em que a energia potencial é menor (U a) até um
ponto em que a energia potencial tem valor mais elevado (U b), o trabalho realizado sobre a carga será
negativo e quando uma carga é deslocada pelo campo elétrico de uma região com energia potencial mais
alta (U a) até uma região com energia mais baixa (U b), o trabalho realizado sobre a carga é positivo.
← OK
0,25 em 0,25 pontos
23/10/2019 Blackboard Learn
https://anhembi.blackboard.com/webapps/late-Course_Landing_Page_Course_100-BBLEARN/Controller 1/3
 
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 1
GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01 Unidade 1
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 1 
Usuário RUBENS DAVI GARCIA URBIETA
Curso GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01
Teste ATIVIDADE 1
Iniciado 22/10/19 21:50
Enviado 23/10/19 21:18
Status Requer avaliação
Resultado da tentativa Avaliação não disponível. 
Tempo decorrido 23 horas, 28 minutos
Resultados exibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
Pergunta 1
Caro, aluno,
você estudou durante esta unidade que a lei de Gauss é muito similar à Lei de
Coulomb; a partir da primeira, podemos escrever uma relação entre campo
elétrico e cargas para diferentes simetrias. Além disso, a lei de Gauss facilita a
dedução do campo elétrico para distribuições de carga discreta ou contínua na
superfície a ser estudada. É fundamental que você saiba identificar a simetria
e fazer a correta aplicação desta lei, para isso, considere o problema abaixo e
resolva utilizando os conceitos que você aprendeu até aqui sobre campo
elétrico, fluxo elétrico e distribuição de cargas.
De posse das informações e dos conteúdos estudados até agora, considere um
cilindro que contenha uma distribuição uniforme de carga ao longo de sua
superfície, com uma densidade volumétrica de carga ρ, raio r e
comprimento l e obtenha, utilizando a lei de Gauss:
a) o campo elétrico E em uma região interna do cilindro;
b) o campo elétrico E em uma região externa do cilindro.
Requer avaliação
23/10/2019 Blackboard Learn
https://anhembi.blackboard.com/webapps/late-Course_Landing_Page_Course_100-BBLEARN/Controller2/3
Resposta
Selecionada:
 
Figura 1: Distribuição de Gauss em uma superfície cilíndrica
Fonte: TORT, A. C. Problemas em eletrostática. Rio de Janeiro: Instituto
Federal do Rio de Janeiro, 2009. p. 38.
 
Bons Estudos!
23/10/2019 Blackboard Learn
https://anhembi.blackboard.com/webapps/late-Course_Landing_Page_Course_100-BBLEARN/Controller 3/3
Quarta-feira, 23 de Outubro de 2019 21h18min59s BRT
Resposta Correta: [Nenhuma]
Feedback da resposta: [Sem Resposta]
utilizando a lei de gauss, temos que
a) o campo elétrico E em uma região interna do cilindro;
A carga será:
portanto:
b) o campo elétrico E em uma região externa do
cilindro.
23/10/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 1 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28878792_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 1/2
Resposta Selecionada:
Caro aluno,
você estudou durante esta unidade que a lei de Gauss é muito similar à Lei de Coulomb; a partir da primeira,
podemos escrever uma relação entre campo elétrico e cargas para diferentes simetrias. Além disso, a lei de
Gauss facilita a dedução do campo elétrico para distribuições de carga discreta ou contínua na superfície a
ser estudada. É fundamental que você saiba identificar a simetria e fazer a correta aplicação desta lei, para
isso, considere o problema abaixo e resolva utilizando os conceitos que você aprendeu até aqui sobre campo
elétrico, fluxo elétrico e distribuição de cargas.
De posse das informações e dos conteúdos estudados até agora, considere um cilindro que contenha uma
distribuição uniforme de carga ao longo de sua superfície, com uma densidade volumétrica de carga ρ,
raio r e comprimento l e obtenha, utilizando a lei de Gauss:
a) o campo elétrico E em uma região interna do cilindro;
b) o campo elétrico E em uma região externa do cilindro.
Figura 1: Distribuição de Gauss em uma superfície cilíndrica
Fonte: TORT, A. C. Problemas em eletrostática. Rio de Janeiro: Instituto Federal do Rio de Janeiro,
2009. p. 38.
Bons Estudos!
23/10/2019 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 1 – GRA0743 FÍSICA ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_28878792_1&course_id=_549523_1&content_id=_117804… 2/2
Resposta Correta: [Nenhuma]
Feedback da resposta: [Sem Resposta]
1. O campo elétrico é radial Onde E = !E!r
2. Para uma distancia fixa do eixo o campo elétrico é constante
a. Campo elétrico de uma região interna do cilindro
a. Campo eletrico de uma região externa do cilindro
Sendo
 
 
Resolução
Ρ = Q/V = dq/dv => dq = Ρdv=Q/V.dv => dv=rdΘ dr dz
q ‘ = Q/V§§§ rdΘdrdz = πr².L.Q
 V
 
q’ = r² Q
 R²
 
Ф = § E da = q env
 ε o
 
à
E = qenv
Ε0 .2πr.L
 
 
E = r.Q 
 2πεR².L
21/10/2019 Blackboard Learn
https://anhembi.blackboard.com/webapps/late-Course_Landing_Page_Course_100-BBLEARN/Controller# 1/4
Usuário EVANDRO PEREIRA VASCONCELOS
Curso GRA0743 FÍSICA ELETRICIDADE PNA (ON) - 201920.2149.01
Teste ATIVIDADE 2
Iniciado 20/10/19 17:48
Enviado 21/10/19 17:59
Status Completada
Resultado da tentativa 1,5 em 2,5 pontos 
Tempo decorrido 24 horas, 11 minutos
Resultados exibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
Pergunta 1
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Um capacitor preenchido com ar consiste em duas placas paralelas, cada uma com uma área de 3,30
cm 2, separadas por uma distância de 1,20 mm. Uma diferença de potencial de 20,0 V é aplicada às
placas. 
Determine o campo elétrico entre as placas e a densidade de carga superficial.
 e 
 e 
Resposta correta: Perfeito! O campo elétrico é a razão da diferença de potencial e a
distância entre as placas, obtendo como resultado final e a
densidade de carga
Pergunta 2
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Um circuito eletrônico possui seis capacitores integrados, dispostos conforme a figura abaixo. 
 
Você decide substituir todos esses capacitores por um único equivalente. Sabendo que 
 , , , , e 
 
Diante dessas informações, quais afirmações são verdadeiras? 
 
I. A capacitância equivalente para e é de 8 ; 
II. Os capacitores , , e estão conectados em série; 
III. Os capacitores , , e estão conectados em paralelo; 
IV. Os seis capacitores poderiam ser substituídos por um único capacitor de capacitância igual a 
. 
V. A capacitância equivalente de e é de 28 
 
Assinale a alternativa que contenha sua resposta.
II, III, V
I, III e IV
Resposta incorreta: Cuidado! Distingue as associações em série do paralelo para não
confundir a resolução das capacitâncias equivalente.
0,25 em 0,25 pontos
0 em 0,25 pontos
21/10/2019 Blackboard Learn
https://anhembi.blackboard.com/webapps/late-Course_Landing_Page_Course_100-BBLEARN/Controller# 2/4
Pergunta 3
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Conforme apontam Jewett e Serway (2014), um capacitor simples constituído por duas placas planas
paralelas de área A, separadas por uma pequena distância d, em que as cargas se distribuem
uniformemente sobre as superfícies, cria um campo elétrico E uniforme entre as placas. 
 
É correto afirmar: 
I.Este campo pode ser escrito em função da densidade superficial de carga σ acumulada nas placas,
da área e da carga. 
II. a densidade superficial é dada por 
III. A partir da densidade superficial podemos escrever a diferença de potencial entre as placas 
IV. As placas do capacitor podem estar separadas pelo vácuo ou por um material isolante 
Assinale as afirmativas verdadeiras:
I, III e IV
I, III e IV
Resposta correta. Muito bem! Estamos trabalhando com os conceitos dos capacitores no
vácuo. Observe que a densidade superficial é dada por , o que torna a
proposição II falsa. Todas as demais proposições são verdadeiras.
Pergunta 4
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback
da
resposta:
Suponha que uma partícula de prova com uma carga positiva de seja colocada em
um ponto no espaço no qual a partícula possui energia potencial elétrica de 
 . Nesse caso, a energia potencial por unidade de carga é igual a:
150 J/C
150 J/C
Resposta correta. Para obtermos a energia potencial por unidade de carga devemos ter
a razão entre a energia potencial elétrica e a carga de prova, assim, temos: 
Pergunta 5
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Feedback da
resposta:
Você sabe que não existem dispositivos ideais entretanto na teoria nós podemos considerar um
equipamento ideal para simplificarmos nossos cálculos. Suponha que você tenha um capacitor ideal
de placas circulares de raio R e que estão separadas por uma distancia d ≫
R. Uma pilha é conectada ao capacitor, fornecendo uma diferença de potencial igual a V. Se o
capacitor for desconectado da pilha e a distância entre as placas for aumentada, podemos afirmar que
o campo elétrico E no capacitor
 
I. tanto a carga como o campo elétrico não permanecem os mesmos
 
PORQUE
 
II. o campo elétrico de placas maiores é independente da distância para campos uniformes
 
A respeito dessas proposições, assinale a opção correta:
.A proposição I é falsa e a proposição II é verdadeira.
.A proposição I é falsa e a proposição II é verdadeira.
Resposta correta:
O campo entre as placas de um capacitor ideal é sempre uniforme, portanto não
há alteração.
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
21/10/2019 Blackboard Learn
https://anhembi.blackboard.com/webapps/late-Course_Landing_Page_Course_100-BBLEARN/Controller# 3/4
Pergunta 6
Resposta Selecionada: 
Resposta Correta: 
Você já deve ter notado que nas linhas de redes de transmissão de energia existem

Outros materiais