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AOL 3 ELETRICIDADE E MAGNETISMO 2020

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Correta
(B)  = – 0,037 N.m2/C
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/1
Analise a figura a seguir:
A figura apresenta uma superfície quadrada de 5 mm de lado, que se encontra imersa em um campo elétrico uniforme 
de módulo E = 1800 N/C e com linhas de campo fazendo um ângulo de 35°, com o vetor área, perpendicular à 
superfície.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, em relação à situação apresentada, pode-se afirmar que o 
fluxo ( ) que atravessa a superfície é de:
img_ELETRICIDADE E MAGNETISMO_02- QUESITO 6.PNG
phi  = 18 N.m /C.
 
2
Resposta corretaphi  = – 0,037 N.m /C.
2
phi  = – 0,45 N.m /C.
2
phi  = 0,045 N.m /C.
2
phi  = – 18 N.m /C.
2
Pergunta 2 -- /1
Analise a figura a seguir:
img_ELETRICIDADE E MAGNETISMO_02- QUESITO 18.PNG
Incorreta
(C) q1 = 300 µC e q5 = 60 µC está correta
Ocultar outras opções 
Correta
(D) A 4 m de distância da ...
Ocultar outras opções 
O conjunto de capacitores apresentado na figura mostra um circuito de 5 capacitores em série e em paralelo, que 
estão sendo carregados por uma bateria cuja diferença de potencial é de V = 15 V. Cada capacitor possui uma 
capacitância de C = 20 µF.).
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre capacitância, pode-se afirmar que as cargas 
armazenadas pelo capacitor 1 (q1) e capacitor 5 (q5), respectivamente, são de:
q1 = 100 µC e q5 = 20 µC
q1 = 100 µC e q5 = 60 µC
Resposta corretaq1 = 300 µC e q5 = 60 µC
q1 = 300 µC e q5 = 300 µC
q1 = 300 µC e q5 = 120 µC
Pergunta 3 -- /1
O campo elétrico de uma carga pontual pode ser medido em qualquer ponto quando colocamos uma carga de prova 
nesse ponto determinado. Uma carga pontual produz um campo elétrico de módulo E quando se encontra a uma 
distância r = 2 m de sua origem.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre cargas elétricas, assinale a alternativa que representa a 
distância na qual essa mesma carga pontual gera um campo de E/4:
A 8 m de distância da carga
A 1 m de distância da carga
A 2 m de distância da carga
Correta
(D) 6, 1, 3, 4, 2, 5
Ocultar outras opções 
Resposta corretaA 4 m de distância da carga
A 0,5 m de distância da carga
Pergunta 4 -- /1
Os tópicos vistos nessa unidade foram campo elétrico, linhas de força, fluxo elétrico, potencial elétrico, energia 
potencial elétrica, Lei de Gauss e capacitância. Para uma boa compreensão de todo o conteúdo abordado na disciplina, 
é importante que se tenha bem clara a definição de alguns itens.
Desta forma, considerando o conteúdo estudado até o momento, analise os itens relacionados a seguir e associe-os a 
suas respectivas definições.
1) Fluxo elétrico.
2) Potencial elétrico.
3) Energia potencial elétrica.
4) Força elétrica.
5) Lei de Gauss.
6) Linha de campo.
( ) É um método proposto por Michael Faraday para representar a distribuição espacial do campo elétrico.
( ) Descreve a quantidade do campo elétrico através de uma superfície que envolve uma carga.
( ) Se converte em energia cinética devido ao deslocamento da carga pelo campo elétrico.
( ) É uma grandeza vetorial gerada pela ação do campo elétrico sobre uma carga de prova.
( ) É a relação entre energia potencial elétrica e a carga de prova.
( ) Estabelece como ocorre a distribuição de cargas em um material condutor.
1, 6, 2, 4, 3, 5
1, 6, 3, 4, 2, 5
6, 1, 2, 4, 3, 5
Resposta correta6, 1, 3, 4, 2, 5
1, 6, 2, 5, 3, 4
Pergunta 5 -- /1
Analise o quadro a seguir:
Correta
(D) Poliestireno
Ocultar outras opções 
Correta
(B) II, III e V
Os dielétricos são materiais isolantes, geralmente colocados entre as placas que constituem o capacitor para aumentar 
sua capacitância. Diferentes tipos de materiais dielétricos são disponibilizados comercialmente. Um determinado 
capacitor não possui preenchimento entre as placas condutoras, possuindo uma capacitância de 7,4 pF. Você deseja 
aumentar a energia potencial deste capacitor para 2,4 µJ, obtendo uma diferença de potencial de 500 V.
Considerando a situação e o conteúdo estudado, qual alternativa representa um dos materiais dielétricos do quadro 
para obter o capacitor desejado?
img_ELETRICIDADE E MAGNETISMO_02- QUESITO 20.PNG
Porcelana
Água (25ºC)
Água (20ºC)
Resposta corretaPoliestireno
Pirex
Pergunta 6 -- /1
Capacitor é um disposto de armazenamento de carga elétrica. De forma genérica, os capacitores são formados por 
placas posicionadas paralelamente uma em relação a outra, onde as carga são armazenadas. Podem ter diferentes 
formatos geométricos e capacidades.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre capacitores, analise as afirmativas a seguir:
I. As placas de um capacitor são feitas de material isolante, por isso as cargas permanecem em sua superfície.
II. A capacitância determina a quantidade de carga que deve ser acumulada para atingir determinada diferença de 
potencial.
III. Um capacitor carregado possui carga total zero.
IV. A capacitância depende da carga e da diferença de potencial entre as placas.
V. A diferença de potencial entre as placas de um capacitor é proporcional a sua carga.
Está correto apenas o que se afirma em:
Ocultar outras opções 
Correta
(D)
Ocultar outras opções 
I, III e IV
Resposta corretaII, III e V
II, III, IV e V
III, IV e V
I, II e V
Pergunta 7 -- /1
O campo elétrico pode ser medido a qualquer distância da carga que o gerou e o potencial elétrico será o produto 
entre o campo elétrico e essa mesma distância. Sabendo disso, uma esfera metálica com raio de r = 12 cm possui uma 
carga q = 5,0×10 C. Qual é o campo elétrico (E) e o potencial elétrico (V)
na superfície da esfera? A que distância (r) do centro da esfera o potencial será a metade do potencial na superfície?
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, assinale a alternativa que fornece as informações solicitadas:
-8
E space equals space 31 comma 2 k N divided by C semicolon V space equals space 3 comma 7 space V space e 
space d equals 0 comma 24 space m
E space equals space minus 31 comma 2 space k N divided by C V semicolon space equals space minus 3 
comma 7 space k V space e space d equals 0 comma 24 space m
 
.
E space equals space 31 comma 2 space k N divided by C V semicolon space equals space 3 comma 7 space k V 
space e space d equals 0 comma 49 space m
 
Correta
(D)  0,213 nC
Ocultar outras opções 
Resposta correta
E space equals space 31 comma 2 k N divided by C semicolon V space equals space 3 
comma 7 space k V space e space d equals 0 comma 24 space m
E space equals space 3 comma 7 space k N divided by C V semicolon space equals space 31 comma 2 space k V 
space e space d equals 0 comma 24 space m
Pergunta 8 -- /1
Analise a figura a seguir:
A Lei de Gauss, além de nos dar a orientação do campo elétrico em um determinado objeto, também possibilita a 
determinação da carga envolvida por este objeto. A figura abaixo mostra a superfície gaussiana com a forma de um 
cubo de 2,00 de aresta, imersa em um campo elétrico dado por ,  rightwards arrow for E of 
begin mathsize 12px style equals space left parenthesis 3 comma 0 x space plus space 4 comma 0 right parenthesis 
short dash space i to the power of " space end exponent plus 6 comma 0 ĵ plus 7 comma 0 " k N divided by C end style
 
com x em metros.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, em relação à situação apresentada, pode-se afirmar que a 
carga total envolvida pelo cubo é de:
questão 09.PNG
 q subscript e n v space equals end subscript   1,42 nC
q subscript e n v space equals end subscript   -0,496 nC
q subscript e n v space equals end subscript   -0,213 nC
Resposta corretaq subscript e n v space equals end subscript  0,213 nC.
q subscript e n v space equals end subscript   0,496 nC
Pergunta 9 -- /1
Correta
(D) C = 186 pF e q = 22,3 nC
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Correta
(E) diminui para V/3
Ocultar outras opções 
Encontra-se disponível um capacitor de placas quadradas de lado igual a 14,5 cm, com uma distância entre elas de 1 
mm. Cada placa está conectada a um fio condutor, onde nos terminais é mantidauma diferença de potencial de 120V.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, pode-se afirmar que a capacitância e a carga do capacitor 
serão, respectivamente:
C = 22,3 pF e q = 18,6 nC
C = 18,6 nF e q = 22,3 µC
C = 1,86 nF e q = 22,3 µC
Resposta corretaC = 186 pF e q = 22,3 nC
C = 186 pF e q = – 22,3 nC
Pergunta 10 -- /1
A capacidade de armazenar cargas em um capacitor depende da área das placas condutoras e da distância entre elas. 
Além disso, essa capacidade do capacitor estabelece uma relação entre a carga armazenada e seu potencial elétrico. 
Considere a seguinte situação, quando a distância entre as placas de um capacitor de placas paralelas carregado é “d”, 
a diferença de potencial entre os terminais do capacitor é V.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, pode-se afirmar que, ao aumentar a distância entre as placas 
para “3d”, a diferença de potencial:
aumenta para 3V
permanece a mesma
aumenta para 6V
diminui para V/6
Resposta corretadiminui para V/3

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