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Práticas de Eletromagnetismo (19058) Avaliação I - Individual Semeipresencial

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07/11/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/avaliacao/avaliacao_lista.php 1/3
Acadêmico: Galtiele Barbosa de Paula (1719650)
Disciplina: Práticas de Eletromagnetismo (19058)
Avaliação: Avaliação I - Individual Semipresencial ( Cod.:656402) ( peso.:1,50)
Prova: 25753882
Nota da Prova: 10,00
Legenda: Resposta Certa   Sua Resposta Errada  
1. Um sistema de dois condutores isolados e separados por um isolante (vácuo, ar, dielétrico), um com carga +q e outro com carga -q é um "capacitor". As
cargas nas placas do capacitor criam um campo elétrico no espaço ao redor delas. O potencial elétrico nas placas positiva e negativa é V+ e V-,
respectivamente. Utiliza-se o símbolo V (delta V) para a diferença de potencial (d.d.p.) V+ - V- entre as placas. Com base neo exposto, analise as sente
a seguir:
I- O capacitor pode ser carregado ligando-o a uma bateria ou a qualquer outra fonte de energia que tenha tensão constante. O capacitor irá se carregar
atingir um d.d.p. entre as placas igual à tensão da fonte.
II- A unidade S.I. da capacitância é o [C/V] que é equivalente ao Farad [F].
III- A unidade S.I. da capacitância é o [I/V] que é equivalente ao Farad [F].
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) As sentenças I e III estão corretas.
 b) As sentenças I e II estão corretas.
 c) Somente a sentença II está correta.
 d) Somente a sentença III está correta.
2. O filósofo grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C) tentou explicar a constituição de todas as substâncias a partir dos elementos terra, ar, fogo e água. Dem
(546 a.C.- 460 a.C.), cientista e matemático grego, formulou a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas. Dizia ele que elas se tornariam t
pequenas que não mais poderiam ser divididas. Chamou de "átomo" essa partícula. Durante a maior parte do século XIX, foi o Modelo Atômico de Dalto
cientista inglês, que propôs a teoria atômica, que foi muito além do pensamento dos antigos. Essa teoria dizia que todas as substâncias são constituída
pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos. Pesquisas mais recentes descobriram que o átomo é formado por outras pequenas partículas
denominadas de subatômicas. Com base no exposto, analise as sentenças a seguir:
I- Os corpos eletricamente carregados interagem, exercendo força uns sobre os outros.
II- Dois corpos eletricamente neutros não possuem forças de atração nem de repulsão.
III- Dois corpos eletrizados com cargas de sinais opostos terão uma força de atração entre eles.
IV- Dois corpos eletrizados com cargas de sinais opostos terão uma força de repulsão entre eles.
Assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: https://www.todamateria.com.br/atomo/. Acesso em: 20 jun. 2020.
 a) As sentenças I e IV estão corretas.
 b) As sentenças II, III e IV estão corretas.
 c) As sentenças III e IV estão corretas.
 d) As sentenças I, II e III estão corretas.
3. Uma bateria é um equipamento que mantém constante a diferença de potencial V entre dois terminais. Estes terminais são indicados no símbolo de bat
usando duas linhas paralelas de comprimentos diferentes. A linha mais longa indica o terminal em mais alto potencial enquanto a mais curta indica o ter
em mais baixo potencial. Um método para o carregamento de um capacitor é explicado a seguir. Quando a chave S está fechada, o campo elétrico da b
faz com que elétrons se movam do terminal negativo da bateria para o a placa do capacitor conectada a ela (l). O terminal positivo da bateria remove um
número igual de elétrons da placa conectada a ele (h). Inicialmente, a diferença de potencial V entre as placas do capacitor é zero. A carga nas placas, 
como a diferença de potencial entre elas, aumenta e o transporte de cargas de e para a bateria diminui. Todo o movimento cessa quando a diferença de
potencial entre as placas se torna igual a diferença de potencial entre os terminais da bateria. Com base nesse contexto, classifique V para as sentença
verdadeiras e F para as falsas:
(    ) A capacitância do capacitor depende da geometria das placas.
(    ) A capacitância do capacitor não depende da geometria das placas.
(    ) A capacitância não é influenciada pela diferença de potencial entre as placas do capacitor, nem pela quantidade de carga presente.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) V - F - F.
 b) F - F - V.
 c) V - V - F.
 d) V - F - V.

07/11/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/avaliacao/avaliacao_lista.php 2/3
4. O estudo dos átomos é uma das partes mais presentes nas ciências exatas, principalmente quando os estudos se iniciam, ainda na escola. Isso porque
chamados de átomos tudo aquilo que ocupa espaço e há a presença de massa, ou seja, é o nome dado à matéria. Assim, o termo foi desenvolvido por 
filósofos gregos, Demócrito e Leucipo. Dessa forma, elementos químicos, moléculas, substâncias e materiais orgânicos ou inorgânicos são exemplos de
matérias formadas por átomos. Assim, na composição dessas matérias existem classificações separadas por partículas. Logo, prótons, nêutrons e elétr
fazem parte de um átomo. Entretanto, são partículas em que a visualização não é possível sem a ajuda de microscópio. Com base no exposto, analise 
sentenças a seguir:
I- Cargas elétricas são elétrons ou átomos ionizados que ganharam ou perderam prótons, tornando-se eletricamente carregados.
II- Cargas elétricas são elétrons ou átomos ionizados que ganharam ou perderam elétrons, tornando-se eletricamente carregados.
III- Cargas elétricas são elétrons ou átomos ionizados que ganharam ou perderam elétrons, tornando-se eletricamente neutros.
Assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: https://conhecimentocientifico.r7.com/atomos-o-que/. Acesso em: 20 jun. 2020.
 a) Somente a sentença II está correta.
 b) As sentenças I e II estão corretas.
 c) As sentenças I e III estão corretas.
 d) Somente a sentença III está correta.
5. Fenômenos elétricos e magnéticos estão presentes em grande parte dos equipamentos que fazem parte do nosso dia a dia, tais como computadores,
televisores, geladeiras, motores e até mesmo campainhas. Portanto, a compreensão do eletromagnetismo tem fundamental importância para o entendim
do mundo cotidiano, consequentemente, para o que se chama "educação cidadã". Com base no exposto, analise as sentenças a seguir:
I- Campo elétrico é a concentração de magnetismo que é criado em torno de uma carga magnética num determinado espaço.
II- Campo elétrico é uma grandeza física vetorial que mede o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga elétrica colocada em uma
região do espaço sobre a influência de uma carga geradora de campo elétrico.
III- Cargas elétricas colocadas num campo elétrico estão sujeitas à ação de forças elétricas, de atração e repulsão.
Assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-11172002000400016&script=sci_arttext. Acesso em: 20 jun. 2020.
 a) Somente a sentença II está correta.
 b) As sentenças I e III estão corretas.
 c) As sentenças II e III estão corretas.
 d) As sentenças I e II estão corretas.
6. Os capacitores podem ser usados para outros fins além da sua função principal, que é armazenar cargas elétricas. Esses dispositivos podem ser usado
circuitos alimentados por correntes elétricas alternadas, quando se deseja a formação de uma corrente elétrica contínua, como nos casos de
eletrodomésticos, como geladeiras, liquidificadores, máquinas de lavar etc. Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
 a) Os capacitores são usados para o funcionamento de desfibriladores, nobreaks e jarras de ferro.
 b) Os capacitores são usados para o funcionamento de desfibriladores, nobreaks e estabilizadores de tensão.
 c) Os capacitores são usados para o funcionamento de desfibriladores, fornos à lenha e estabilizadores de tensão.
 d) Os capacitores são usados para o funcionamentode desfibriladores, nobreaks e foodtrucks.
7. O campo elétrico é definido como uma grandeza vetorial (possui sentido, direção e módulo) utilizado para medir as interações entre cargas elétricas, qu
podem ser de atração ou repulsão. Em outras palavras, esse campo é uma espécie de força gerada ao redor das cargas elétricas. Um típico exemplo d
interação acontece quando encostamos o braço na tela de uma televisão recém-desligada e os pelos ficam arrepiados. Esse fenômeno acontece porqu
circuitos elétricos internos da televisão geram uma alta tensão para o seu funcionamento, a qual é aplicada internamente, bem próximo da tela. Isso faz
que o campo elétrico formado pela alta tensão atraia corpos não polarizados, no caso os pelos do braço. Sabe-se também que o campo é identificado a
da interação com uma carga de prova. A ausência de iterações implica em dizer que não existe campo naquele local. Com base no exposto, marque V 
as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas:
(    ) As linhas de força, também chamadas de linhas de fluxo, são formas gráficas de visualização do campo elétrico. Essas linhas possuem orientações
tangentes que apontam a direção e o sentido do campo. Quanto mais próximo essas linhas do campo, maior a intensidade, bem como mais distantes, m
a intensidade. 
(    ) A Lei de Coulomb, criada por Charles Augustin de Coulomb, é responsável pelo estudo sobre as interações eletrostáticas de partículas eletricamen
carregadas. 
(    ) A unidade do campo magnético é o Gauss (G) no S.I.
(    ) O tesla (símbolo T) é uma unidade derivada do campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades. Um tesla é igual a um weber por metro quad
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/fisica/campo-eletrico. Acesso em: 20 jun. 2020.
 a) V - V - F - V.
 b) V - V - V - F.
 c) F - V - F - V.
 d) V - V - F - F.
07/11/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/avaliacao/avaliacao_lista.php 3/3
8.A lei de Gauss é uma das quatro equações de Maxwell, juntamente à lei de Gauss do magnetismo, à lei da indução de Faraday e à lei de Ampère-Maxw
alemão que fez contribuições importantes para a teoria dos números, a geometria e a probabilidade, tendo também contribuições em astronomia e na m
as falsas:
(    ) A lei de Gauss relaciona os campos elétricos em pontos sobre uma superfície fechada com a carga resultante que é envolvida por essa superfície. 
(    ) Na lei de Gauss ignoram-se as cargas externas.
(    ) Na lei de Gauss, quando se calcula a carga líquida dentro da superfície fechada, deve-se levar em conta o sinal.
(    ) Na lei de Gauss leva-se em consideração as cargas externas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Gauss#:~:text=A%20lei%20de%20Gauss%20%C3%A9,volume%20limitado%20por%20esta%20superf%C3%ADcie.
Acesso em: 20 jun. 2020.
 a) V - V - V - F.
 b) F - V - V - F.
 c) V - F - V - F.
 d) F - V - F - V.
9. A capacitância também é afetada por fatores geométricos dos capacitores: a distância (d) entre as placas da armadura dos capacitores e a sua área (A)
influenciam a quantidade máxima de cargas que podem ser acumuladas por eles. Outro fator que pode afetar a capacitância é a permissividade dielétri
(epsilon) do meio inserido entre as placas de um capacitor: quanto maior for a permissividade dielétrica do meio, maior será a quantidade máxima de ca
armazenadas em um capacitor. Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
 a) A expressão matemática para a capacitância de um capacitor de placas paralelas levando em consideração seus fatores geométricos é C = (mi.A)/d.
Onde: "mi" é a permissividade elétrica do meio, "A" é a área das placas do capacitor, "d" é a distância entre as duas placas paralelas e "C"  é a
capacitância.
 b) A expressão matemática para a capacitância de um capacitor de placas paralelas levando em consideração seus fatores geométricos é C = (sigma.A
Onde: "sigma" é a permissividade elétrica do meio, "A" é a área das placas do capacitor, "d" é a distância entre as duas placas paralelas e "C"  é a
capacitância.
 c) A expressão matemática para a capacitância de um capacitor de placas paralelas levando em consideração seus fatores geométricos é C = (epsilon.
Onde: "epsilon" é a permissividade elétrica do meio, "A" é a área das placas do capacitor, "d" é a distância entre as duas placas paralelas e "C"  é a
capacitância.
 d) A expressão matemática para a capacitância de um capacitor de placas paralelas levando em consideração seus fatores geométricos é C = (rho.A)/d
Onde: "rho" é a permissividade elétrica do meio, "A" é a área das placas do capacitor, "d" é a distância entre as duas placas paralelas e "C"  é a
capacitância.
10.Capacitância é uma grandeza física relacionada à quantidade de cargas elétricas que um capacitor é capaz de armazenar para uma dada diferença de
potencial. Quanto maior for sua capacitância, maior será a quantidade de carga armazenada pelo capacitor para uma mesma tensão elétrica. Com bas
nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA:
 a) A expressão matemática para a capacitância é C = Q/U. A unidade é o Farad [F].
 b) A expressão matemática para a capacitância é C = I/U. A unidade é o Farad [F].
 c) A expressão matemática para a capacitância é C = Q/E. A unidade é o Farad [F].
 d) A expressão matemática para a capacitância é C = Q/(U.I). A unidade é o Farad [F].
Prova finalizada com 10 acertos e 0 questões erradas.

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