Buscar

Atividade 9 - FISICA III

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 4 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

Atividade 9
	1a Questão
	
	
	
	Considere que um capacitor de placas plano-paralelas de área circular de raio igual a 4,00 cm e com ar entre as placas, esteja carregado. Se em um dado instante de tempo a corrente de condução nos fios é igual a 0,280 A. Qual é o valor, em A, da corrente de deslocamento?
		
	
	0,500
	
	0,600
	
	0,400
	 
	0,280
	
	0,350
	Respondido em 31/05/2019 16:33:20
	
Explicação:
Igual a corrente de condução dos fios, i del = 0,28 A
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Um capacitor de placas circulares paralelas está sendo carregado. Calcule a taxa de variação temporal do fluxo do campo elétrico, sabendo que a corrente de deslocamento vale 0,126A . Dados: a constante de permissividade elétrica no vácuo é 8,85.10^-12 F/m e o coeficiente de permeabilidade magnética no vácuo é 4.π.10^-7 N/A2.
		
	
	dφ/dt =  14,25.10^10  N.m2/s.C
	
	dφ/dt =  zero
	 
	dφ/dt =  1,425.10^10  N.m2/s.C
	
	dφ/dt =  1425.10^10  N.m2/s.C
	
	dφ/dt =  142,5.10^10  N.m2/s.C
	Respondido em 31/05/2019 16:33:26
	
Explicação:
dFluxo/dt = i/e0 = 0,126/8,85 x 10-12 = 1,42 x 1010 Nm2/sC
 
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Em qualquer imã, os polos norte e sul tem:
		
	
	forças variáveis.
	
	forças semelhantes.
	
	forças alternadas.
	
	forças diferentes.
	 
	forças iguais.
	Respondido em 31/05/2019 16:33:34
	
Explicação:
Os polos norte e sul de um imã tem forças iguais.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Em um experimento de Eletricidade, um estudante abriu uma torneira, deixando cair um filete de água verticalmente. Em seguida, aproximou um bastão de vidro carregado negativamente do filete e notou que o filete se curvou ao encontro do bastão. Podemos atribuir a seguinte justificativa a este fato:
		
	
	o bastão produz um acúmulo de carga líquida no filete de água
	 
	os momentos de dipolo das moléculas de águas se orientaram no campo elétrico produzido pelo bastão
	
	houve uma atração gravitacional entre o bastão e o filete de água
	
	o filete de água pura possui uma carga líquida positiva
	
	o filete de água possui uma carga negativa
	Respondido em 31/05/2019 16:33:45
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Uma carga puntiforme Q de 3C é colocada a uma distância d de um ponto P. Nestas condições a intensidade do campo elétrico criado pela carga Q, no ponto P, depende:
		
	
	nem de Q nem de d
	
	pode depender ou não de Q, dependendo da distância d
	 
	de Q  e  de  d.
	
	somente de d.
	
	somente de Q.
	Respondido em 31/05/2019 16:34:00
	
Explicação:
E = k Q/d
Depende de Q e de d
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	O gerador de Van der Graaf, capaz de gerar cargas elétricas estáticas, tem como princípio de funcionamento o movimento de uma correia isolante por meio uma polia acionada por um motor e outra no interior de uma esfera metálica. O carregamento eletrostático da correia se dá por fricção com pontas metálicas. O(s) processo(s) de eletrização que carrega o gerador descrito acima  é:
		
	
	 indução
	
	 polarização
	
	atrito
	 
	atrito e indução
	
	  polarização e indução
	Respondido em 31/05/2019 16:34:09
	
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Uma carga elétrica de intensidade Q= +7µC gera um campo elétrico no qual se representam dois pontos, A e B, conforme mostra a Figura. Com base nesses dados e sabendo que a constante eletrostática no vácuo vale 9x109 N.m2/C2, podemos afirmar que o trabalho realizado pela força para levar uma carga  do ponto B até o ponto A é igual a:
		
	 
	0,063 J
	
	0,021 J
	
	3,4 J
	
	0,2 J
	
	12 J
	Respondido em 31/05/2019 16:34:16
	
Explicação:
V = k Q/d
Va = 9x109. 7 x10-6/2 = 31,5 x 103 V
Vb = 9x109. 7 x10-6/1 = 63 x 103 V
Wba = q (Vb - Va) = 2 x 10-6( 63 x 103 -  31,5 x 103) = 63x10-3 J = 0,063 J
	
	
	 
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Considerando-se os fenômenos eletromagnéticos, aqueles que ocorrem envolvendo o campos magnéticos e elétricos coexistindo no mesmo fenômeno, NÃO podemos afirmar:
		
	 
	- As Equações de Maxwell não fornecem a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, que demonstrou-se posteriormente serem variáveis. - - - -
	
	Obtém-se experimentalmente que quando um campo elétrico varia, gera um campo magnético.
	
	Os fenômenos elétricos e magnéticos estão correlacionados através de uma teoria chamada de eletromagnetismo.
	
	A Lei de Faraday preconiza que quando um campo magnético varia, há o surgimento de um campo elétrico
	
	As equações de Maxwell correlacionam as leis de Ampère, Faraday, Lenz e Gauss em um único grupo de equações.
	Respondido em 31/05/2019 16:34:22
	
Explicação:
 As Equações de Maxwell não fornecem a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, que demonstrou-se posteriormente serem variáveis. - - - -
Está Errada porque as Equações de Maxwell descrevem a velocidade das ondas eletromagnéticas e essas são constantes.

Outros materiais