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Questões Eletrostática e Eletrodinâmica

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Prévia do material em texto

Uma carga negativa puntiforme é liberada a partir do repouso em uma região do espaço onde o campo elétrico é uniforme e constante. Durante o seu movimento, a energia potencial eletrostática do sistema 
a) diminui e a energia cinética da partícula diminui.
b) e a energia cinética da partícula permanecem constantes. 
c) aumenta e a energia cinética da partícula diminui. 
d) diminui e a energia cinética da partícula aumenta.
e) a energia cinética da partícula aumentam.
Duas cargas elétricas puntiformes Q de mesmo valor absoluto e sinais contrários são fixadas nas extremidades de um segmento horizontal AB, de comprimento r. Com relação ao potencial eletrostático resultante gerado por essas cargas, pode-se dizer
a) é nulo apenas no ponto médio do segmento AB.
b) é nulo nas proximidades da carga elétrica +Q.
c) é nulo nas proximidades da carga elétrica -Q.
d) é nulo em qualquer ponto contido num plano perpendicular ao segmento AB, que o intercepta no ponto médio.
e) é nulo apenas no infinito.
Em uma região do espaço existe uma distribuição de cargas que causam um campo elétrico representado na figura através de suas linhas equipotenciais.
2
1
P
P
Se colocarmos uma partícula com carga elétrica positiva, com velocidade nula, sobre a equipotencial de 300V ela
a) permanecerá parado.
b) se deslocará ao longo da mesma equipotencial.
c) se deslocará para a equipotencial de 350V, com velocidade constante.
d) se deslocará para a equipotencial de 250V, com velocidade variável.
e) se deslocará para a equipotencial de 350V, com velocidade variável.
Considere o campo elétrico uniforme, E, representado pelo conjunto de linhas de força na figura abaixo. 
Sobre o potencial elétrico nos pontos A, B e C, marcados com o sinal (+), é correto afirmar que
a) o potencial elétrico é o mesmo em todos os pontos.
b) o potencial elétrico do ponto A é igual ao do ponto B.
c) o potencial elétrico do ponto A é igual ao do ponto C.
d) o potencial elétrico do ponto B é maior que o do ponto C.
e) o potencial elétrico do ponto A é menor que o do ponto B.
Na figura abaixo, são apresentadas cinco linhas equipotenciais, A-E, com os respectivos valores do potencial elétrico.
Inicialmente, um aglomerado de partículas com carga total igual a 2,0 C está sobre a equipotencial A. Esse aglomerado é deslocado para a equipotencial B. Em B o aglomerado sofre uma mudança estrutural e sua carga passa de 2,0 C para 1,5 C. Esse novo aglomerado de 1,5 C é deslocado para a equipotencial C e, em seguida, para D, conservando-se e a carga de 1,5 C. Em D ocorre uma nova mudança estrutural e sua carga passa para 1,0 C. Por último, esse aglomerado de 1,0 C é deslocado para a equipotencial E. Considerando as afirmações apresentadas no enunciado acima, assinale a alternativa que corresponde ao trabalho realizado sobre o aglomerado para desloca-lo de A para E.
a) 12 J 
b) 16 J 
c) 8 J 
d) 10 J
e) 15 J
A figura mostra dois pêndulos eletrostáticos A e B feitos com esferas condutoras de mesmo raio, e eletrizadas por contato através de outro corpo eletrizado. 
Dessa forma, pode-se afirmar que a
a) massa da esfera A é maior que a da esfera B. 
b) esfera B possui carga QB maior que a carga QA da esfera A. 
c) esfera A possui carga QA maior que a carga QB da esfera B. 
d) força elétrica sobre a esfera B é maior do que aquela que atua sobre a esfera A.
e) força elétrica sobre a esfera A é maior do que aquela que atua sobre a esfera B.
Dentre as medidas de emergência para contenção do consumo de energia elétrica, o governo cogitou reduzir de 5% o valor atual da tensão da rede. Considerando que, para uma alteração dessa ordem, a resistência de uma lâmpada de filamento pode ser considerada constante, a porcentagem de redução que esta providência traria no valor da potência dissipada pela lâmpada seria
a) 5%.
b) 10%, aproximadamente.
c) 15%, aproximadamente.
d) 20%, aproximadamente.
e) 25%.
Na figura abaixo, representamos um par de fios alimentando uma máquina de lavar roupas. O fio A representa a fase, enquanto o fio B representa o neutro. A d.d.p. entre A e B é 110 V. Devido a um defeito, o fio A fecha contato com a carcaça metálica da máquina de lavar roupas.
Uma pessoa descalça sobre o chão molhado, ao tocar na carcaça
a) leva choque por causa da amplificação, pela água, da eletricidade.
b) leva choque porque a pessoa conduz eletricidade para a Terra.
c) só leva choque se o motor estiver ligado.
d) nada podemos afirmar, pois a resistência elétrica do corpo da pessoa é infinita.
e) não leva choque, porque a água é um condutor.
O banho de prata consiste na submissão de uma determinada peça a uma camada dupla de prata, com o intuito de conferir mais resistência e, consequentemente, mais durabilidade a ela. A partir desse procedimento, é possível tornar a peça mais fina e elegante, sendo, portanto, um processo estético utilizado como decoração, mas que permite, também, ao objeto ganhar uma proteção extra, de forma a evitar seu fácil desgaste.
A figura a seguir mostra, esquematicamente, como se pode dar um banho de prata em objetos como por exemplo, em um garfo. O dispositivo consiste de uma barra de prata e do objeto que se quer banhar imersos em uma solução condutora de eletricidade
Sabe-se que cada coulomb de carga elétrica transporta 1,0 mg de prata e que a massa de prata que será depositada sobre o garfo, em um banho de 20 min, é igual a 9,6 g.
Nessas condições, o gráfico que pode representar a intensidade (i) da corrente elétrica que passa pelo circuito, em função do tempo (t), está indicado na alternativa
2
D
2
L
a) b) 
c) d)
e)
Uma pessoa necessita ligar uma lâmpada L de 12 V – 24 W de modo a não danificá-la e usando sua potência máxima. Para isso, dispõe de uma resistência R que pode variar, de modo contínuo, até um valor máximo de 300 (. Sendo a sua fonte de tensão é uma tomada doméstica de 120V, a ligação correta desses elementos é
a) b) 
c) d) 
e)
A figura mostra um circuito, submetido a uma ddp U constante, formado por um resistor de resistência variável, chamado potenciômetro, associado em série com uma lâmpada. Alterando-se o valor da resistência RP do potenciômetro, controla-se o brilho da lâmpada. Quando a lâmpada dissipa uma potência igual a P, a resistência do potenciômetro tem valor R1. 
Supondo que a resistência RL da lâmpada não dependa da diferença de potencial entre seus terminais, o valor da resistência RP do potenciômetro para que a lâmpada dissipe a potência P/4 é igual a
a) 2R1
b) 4R1
c) 2R1+ RL
d) R1+ RL
e) 4R1+ 2RL 
Em uma situação cotidiana, uma pessoa liga duas lâmpadas incandescentes em paralelo em uma rede de 220 V. As lâmpadas apresentam certa intensidade luminosa (brilho), sendo que a lâmpada 2 tem um filamento de mesmo material, mesmo comprimento, mas é mais grosso que o filamento da lâmpada 1.
Nessas condições, qual é a alternativa correta?
a) Desligando a lâmpada L2, a lâmpada L1 diminui o seu brilho.
b) Desligando a lâmpada L1, a lâmpada L2 pode queimar.
c) Desligando a lâmpada L1, a lâmpada L2 diminui o seu brilho.
d) A lâmpada L2 brilha mais que a lâmpada L1.
e) As lâmpadas L1e L2 têm o mesmo brilho.
Para controlar a potência dissipada por aparelhos tais como chuveiros, aquecedores elétricos, lâmpadas incandescentes, são projetados resistores com diferentes resistências elétricas. Em um projeto, um fio condutor de comprimento L e de diâmetro da secção transversal D teve reduzidos à metade tanto o seu diâmetro quanto o seu comprimento (conforme está na figura). 
A resistência R’ do novo fio, quando comparada à resistência R do fio original, 
a) ficará reduzida à metade.
b) ficará reduzida à quarta parte.
c) ficará reduzida à oitava parte.d) quadruplicará.
e) dobrará. 
O instrumento destinado a medir a intensidade de corrente elétrica é chamado de amperímetro. Para medir a intensidade da corrente que passa por um fio é preciso primeiro corta-lo, para depois, então, conectar o amperímetro no circuito, de modo que a corrente atravesse o instrumento de medida. Com esta informação, conclui-se que é essencial que a resistência do amperímetro seja
a) grande, quando comparada com qualquer uma das resistências presentes no circuito.
b) aproximadamente igual à maioria das resistências presentes no circuito.
c) aproximadamente igual à maior das resistências presentes no circuito.
d) aproximadamente igual à menor das resistências presentes no circuito.
e) pequena, quando comparada com qualquer uma das resistências presentes no circuito.
Três resistores, cada um com resistência R, são ligados em paralelo entre os pontos A e B, conectados a um gerador ideal como mostra a figura 1. Três outros resistores, cada um com resistência R/3, são ligados em série entre os pontos C e D, conectados a outro gerador idêntico ao primeiro, conforme mostra a figura 2.
Sendo P1 a potência dissipada em um dos resistores existentes entre A e B e sendo P2 a potência total dissipada entre C e D, a razão entre 
 é 
a) 
3
1
 b) 
3
2
 c) 1 d) 
2
3
 e) 
9
1
No circuito representado no esquema, medidores, considerados ideiais, indicam os seguintes valores: 
A1 = 600 mA 
A2 = 450 mA 
V1 = 12,0V 
V2 = 9,0V 
Esses dados indicam que o valor do resistor R é, em ohms, aproximadamente, 
a) 5,0 b) 10 c) 15 d) 20 e) 30
No circuito esquematizado na figura a seguir, os quatro resistores são idênticos e cada um tem uma resistência R; o voltímetro e o amperímetro são ideais. 
Verifica-se que a indicação do voltímetro é sempre a mesma, estejam as chaves C e C’ abertas ou fechadas. Já o amperímetro indica I1 quando ambas as chaves estão abertas, I2 quando a chave C está aberta e a chave C’ está fechada e I3 quando ambas as chaves estão fechadas. Essas indicações são tais que
a) I1 = I2 < I3
b) I1 = I2 > I3
c) I1 > I2 = I3
d) I1 < I2 = I3
e) I1 < I2 < I3
Você precisa aumentar a temperatura de um litro de água de 20 oC para 80 oC. Você dispõe de um aquecedor que poderá ser ligado em 110 V ou 220 V. As quatro ligações descritas abaixo estarão disponíveis para seu uso: 
A - não alterar a resistência do aquecedor e ligá-lo em 110 V. 
B - não alterar a resistência do aquecedor e ligá-lo em 220 V. 
C - usar metade da resistência do aquecedor e ligá-lo em 110 V. 
D - usar metade da resistência do aquecedor e ligá-lo em 220 V. 
Com relação ao consumo de energia pago à companhia distribuidora, pode-se afirmar que
a) a ligação A é a mais barata. 
b) a ligação B é a mais barata. 
c) a ligação C é a mais barata. 
d) a ligação D é a mais barata. 
e) as ligações A e D são as mais baratas.
A queda de tensão através de uma associação em série de resistências é de 5 V. Quando uma nova resistência de 2 Ω é colocada na associação inicial, mantendo-se a mesma diferença de potencial, a queda de tensão na associação inicial cai para 4 V. O valor, em ohms, dessa associação de resistências do conjunto inicial é de 
a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10
Você precisa aumentar a temperatura de um litro de água de 20 oC para 80 oC. Você dispõe de um aquecedor que poderá ser ligado em 110 V ou 220 V. As quatro ligações descritas abaixo estarão disponíveis para seu uso: 
A - não alterar a resistência do aquecedor e ligá-lo em 110 V. 
B - não alterar a resistência do aquecedor e ligá-lo em 220 V. 
C - usar metade da resistência do aquecedor e ligá-lo em 110 V. 
D - usar metade da resistência do aquecedor e ligá-lo em 220 V. 
Para conseguir o resultado o mais rápido possível, você utilizará
a) a ligação A.
b) a ligação B. 
c) a ligação C. 
d) a ligação D. 
e) a ligação A ou a D
Uma pequena esfera condutora, isolada eletricamente, é carregada com uma quantidade de carga Q. Em seguida essa esfera é aterrada através de um resistor de 0,25(( .
A carga da esfera é descarregada em 0,5 s através da resistência, que dissipa uma potência de 0,5 W. 
A carga Q, em coulombs, vale 
a) 2 b) 4 c) 
2
 d) 
2
2
 e) 
2
1
� EMBED PBrush ���
� EMBED PBrush ���
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A prata se deposita no
garfo
 FONTE
 DE
CORRENTE
i
i
Eletrodo 
 de
 prata
+
-
solução
t(min)
i (A)
 0 10 20
12
t(min)
i (A)
 0 12 20
10
120 V
R
120 V
L
t(min)
i (A)
 0 10 20
10
t(min)
i (A)
 0 12 20
 8
R
16
 0 10 20
i (A)
t(min)
L
R
120 V
L
R
 120 V
L
R
120 V
L
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L
D
� EMBED Equation.3 ���
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