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Disciplina: Física Geral e Experimental: Eletromagnetismo (EEA06) Avaliação: Avaliação Final (Objetiva) - Individual Semipresencial ( Cod.:656413) ( peso.:3,00) Prova: GABARITO Nota da Prova: 8,00 Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada Questão Cancelada 1. Em um experimento, foram utilizadas duas latas de refrigerante, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada. Depois de algum tempo, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das latas de refrigerante enquanto a lâmpada permaneceu acesa e após a lâmpada ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. Quanto foi a taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo experimento? a) Maior no aquecimento e menor no resfriamento. b) Maior no aquecimento e maior no resfriamento. c) Menor no aquecimento e igual no resfriamento. d) Maior no aquecimento e igual no resfriamento. A lâmpada incandescente foi inventada por Thomas Edison e é usada por mais de 100 anos. Produz luz quando o fio fino, chamado filamento de tungstênio, é aquecido por eletricidade correndo através dele, fazendo-o tão quente que começa a brilhar intensamente. São utilizadas na iluminação geral de ambientes residência, lojas e indústrias ou quando se desejam efeitos especiais. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são: 6,0 V; 20 mA. Sobre a resistência elétrica do seu filamento, assinale alternativa CORRETA: a) 400 ohms. b) 600 ohms. c) 300 ohms. d) 150 ohms. * Observação: A questão número 2 foi Cancelada. 3. A resistência elétrica também pode ser caracterizada como a "dificuldade" encontrada para que haja passagem de corrente elétrica por um condutor submetido a uma determinada tensão. No SI, a unidade adotada para esta grandeza é o ohm, em https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=RUVBMDY=&action3=NjU2NDEz&action4=MjAyMC8y&prova=MjU0NTk5ODg=#questao_1%20aria-label= https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=RUVBMDY=&action3=NjU2NDEz&action4=MjAyMC8y&prova=MjU0NTk5ODg=#questao_3%20aria-label= homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm. A resistência elétrica do condutor (R) depende de fatores como a natureza do material. Quando esta proporcionalidade é mantida de forma linear, chamamos o condutor de ôhmico, tendo seu valor dado por: R = U/i onde Sendo R constante, conforme enuncia a 1ª Lei de Ohm: Para condutores ôhmicos a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão (ddp) aplicada em seus terminais. Por um resistor faz-se passar uma corrente elétrica i e mede-se a diferença de potencial U. Sua representação gráfica está esquematizada abaixo. A resistência elétrica, em ohms, do resistor é: a) 1,66 Ohms. b) 1666, 6 Ohms. c) 0,166 Ohms. d) 0,0166 Ohms. 4. Um aluno, utilizando o simulador do PHET COLORADO para demonstrar o comportamento dos resistores, construiu um circuito contendo três lâmpadas iguais conectadas a um gerador (F) de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições 1 ou 2. Considerando a simulação realizada o funcionamento do circuito dado, a lâmpada A brilhará mais quando a chave estiver em qual posição? a) 2, pois o gerador fornecerá uma maior tensão nesse caso. b) 2, pois a corrente será maior nesse caso. c) 1, pois a resistência equivalente será menor nesse caso. d) 2, pois a potência total será maior nesse caso. https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=RUVBMDY=&action3=NjU2NDEz&action4=MjAyMC8y&prova=MjU0NTk5ODg=#questao_4%20aria-label= 5. Por meio de um código de cores, é possível determinar a resistência dos resistores com base na interpretação das faixas de cor gravadas nesses dispositivos. Encontre o valor das resistência e da faixa de tolerância usando o código de cores do seguinte resistor: 1ª Faixa: Vermelho. 2ª Faixa: Violeta. 3ª Faixa Marrom. 4ª Faixa Dourado. Dado: Anexo - Quadro 1 - Valores numéricos correspondentes às faixas de cores. a) Valor da resistência é de 200 Ohmns e a faixa de tolerância de + ou - 5%. b) Valor da resistência é de 170 Ohmns e a faixa de tolerância de + ou - 10%. c) Valor da resistência é de 1000 Ohmns e a faixa de tolerância de + ou - 20%. d) Valor da resistência é de 270 Ohmns e a faixa de tolerância de + ou - 5%. Anexos: Anexo - Quadro 1 valores numéricos correspondentes as faixas de cores 6. Os espelhos estão presentes em muitas das nossas atividades diárias. A utilidade do espelho varia consoante a sua forma. São os espelhos planos que utilizamos com maior frequência. Os espelhos planos são superfícies planas, polidas e sem curvatura, capazes de promover a reflexão regular da luz. Quando dois ou mais raios de luz refletidos se cruzam, ocorre a formação de imagens. No caso dos espelhos planos, os raios de luz refletidos não se cruzam, em vez disso, são os seus prolongamentos que se cruzam para formar imagens. Suponha a seguinte situação: um individuo se encontra a três metros de um espelho plano. A sua imagem, portanto, é: a) Real e se encontra a três metros do espelho. b) Real e se encontra a seis metros do espelho. c) Virtual e se encontra a seis metros do espelho. d) Virtual e se encontra a três metros do indivíduo. 7. Até fins do século XIII, poucas pessoas haviam observado com nitidez o seu próprio rosto. Foi apenas nessa época que se desenvolveu a técnica de produzir vidro transparente, possibilitando a construção de espelhos. Atualmente, a aplicabilidade dos espelhos é variada. Dependendo da situação, utilizam-se diferentes tipos de espelho. A escolha ocorre, normalmente, pelas características do campo visual e da imagem fornecida pelo espelho. Considerando o espelho retrovisor de uma motocicleta, para melhor observação do trânsito, assinale a alternativa CORRETA que apresenta o melhor tipo de espelho e como a imagem será obtida: a) Espelho esférico convexo. A imagem obtida será virtual. b) Espelho esférico côncavo. A imagem obtida será virtual. c) Espelho esférico convexo. A imagem obtida será real. d) Espelho esférico côncavo. A imagem obtida será real. 8. A Segunda Lei de Ohm é uma expressão matemática que relaciona as propriedades físicas que interferem na resistência elétrica de um corpo condutor e homogêneo. Essa lei relaciona propriedades geométricas e uma propriedade intrínseca do material https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=RUVBMDY=&action3=NjU2NDEz&action4=MjAyMC8y&prova=MjU0NTk5ODg=#questao_5%20aria-label= https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/extranet/layout/request/imag_prova_ead_anexo_n2.php?action1=MjU0NTk5ODg=&action2=NjE5MjA0 https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=RUVBMDY=&action3=NjU2NDEz&action4=MjAyMC8y&prova=MjU0NTk5ODg=#questao_6%20aria-label= https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=RUVBMDY=&action3=NjU2NDEz&action4=MjAyMC8y&prova=MjU0NTk5ODg=#questao_7%20aria-label= https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=RUVBMDY=&action3=NjU2NDEz&action4=MjAyMC8y&prova=MjU0NTk5ODg=#questao_8%20aria-label= que compõe o corpo condutor: a resistividade. Em termos simples, a Segunda Lei de Ohm estabelece que a resistência de um corpo depende de sua composição e do seu formato: quanto maior for a espessura de um fio, por exemplo, menor será a sua resistênciaelétrica. Por um condutor de cobre, cuja resistividade vale 1,62x10-8 Ohm vezes metro, passa uma corrente elétrica. O condutor tem 10 m de comprimento e área de seção 10 mm². Qual é a resistência desse condutor? FONTE: https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/segunda-lei-ohm.htm. Acesso em: 30 out. 2020. a) 0,0162 Ohm. b) 0,00162 Ohm. c) 162 Ohm. d) 0,162 Ohm. 9. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, divergindo em uma carga positiva e convergindo para uma carga negativa. Meteorologistas mediram a distribuição de cargas elétricas no interior das nuvens de tempestade, chamadas de "cúmulos nimbos", e encontraram um perfil para essa distribuição de cargas semelhante ao mostrado na figura. Nessa figura, é mostrado ainda o solo sob a nuvem, que fica carregado positivamente por indução, além dos pontos A, B, C e D em destaque. Desse modo, entre a parte superior e a parte inferior da nuvem, bem como entre a parte inferior da nuvem e o solo, são produzidos campos elétricos. Pode-se afirmar que o sentido do vetor campo elétrico entre os pontos A e B e entre os pontos C e D é respectivamente: a) Para baixo e para baixo. b) Para baixo e para cima. c) Para cima e para cima. https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=RUVBMDY=&action3=NjU2NDEz&action4=MjAyMC8y&prova=MjU0NTk5ODg=#questao_9%20aria-label= d) Para cima e para baixo. 10. Os espelhos estão presentes em muitas das nossas atividades diárias. A utilidade do espelho varia de acordo com a sua forma. Uma das utilidades dos espelhos é seu uso em clinicas estéticas, que permite que as esteticistas utilizem o espelho bem próximo ao rosto do cliente para que possam ver seu rosto ampliado e observar detalhes da pele. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o nome desse tipo de espelho: a) Convexo. b) Plano. c) Anatômico. d) Côncavo. https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=RUVBMDY=&action3=NjU2NDEz&action4=MjAyMC8y&prova=MjU0NTk5ODg=#questao_10%20aria-label=
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