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Avaliação Final (REVISÃO DE FÍSICA) Bruno de Menezes Pequeno

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Revisão de Física
Aluno (a): Bruno de Menezes Pequeno
Data: 03/11/2020
Avaliação Final
NOTA:
INSTRUÇÕES:
· Esta Atividade contém 06 questões, totalizando 10 (dez) pontos.
· Você deve preencher dos dados no Cabeçalho para sua identificação
· Nome / Data de entrega
· Utilize o espaço abaixo destinado para realizar a atividade.
· Ao terminar grave o arquivo com o nome Avaliação Final (nome do aluno).
· Só será corrigida as questões que apresentarem o desenvolvimento referente aos cálculos.
· Envie o arquivo pelo sistema.
· 
1. A figura abaixo representa um condutor A, eletricamente neutro, ligado à Terra. Aproxima-se de A um corpo B carregado positivamente. 
Pode-se afirmar que:	
a) os elétrons da Terra são atraídos para A.
b) os elétrons de A escoam para a Terra.
c) os prótons de A escoam para a Terra.
d) os prótons da Terra são atraídos para A.
e) há troca de prótons e elétrons entre A e B.
Resposta: letra – “a”
Ao aproximar o bastão carregado positivamente, ocorre a eletrização por indução, que atrai uma parte dos elétrons da esfera condutora. Dessa forma, os elétrons que estavam distribuídos homogeneamente na esfera, agora estão mais concentrados na parte próxima ao bastão. E os prótons? Sabemos que os prótons não se movimentam por estarem no núcleo do átomo,  somente os elétrons que estão distribuídos na eletrosfera (parte externa). Portanto, os prótons que estão distante do bastão ficam carentes de elétrons, fazendo com a região distante ao bastão adquira uma carga positiva enquanto este estiver por perto. Essa região com carga positiva será a responsável por atrair os elétrons da Terra.
2. (FGV-2005) Com respeito à eletrodinâmica, analise:
I. Tomando-se a mesma carga elétrica, isolada de outra qualquer, entre os módulos do campo elétrico e do potencial elétrico em um mesmo ponto do espaço, o primeiro sofre uma diminuição mais rápida que o segundo, conforme se aumenta a distância até a carga. 
II. Comparativamente, a estrutura matemática do cálculo da força elétrica e da força gravitacional são idênticas. Assim como as cargas elétricas estão para as massas, o campo elétrico está para a aceleração da gravidade. 
III. Uma diferença entre os conceitos de campo elétrico resultante e potencial elétrico resultante é que o primeiro se obtém vetorialmente, enquanto o segundo é obtido por uma soma aritmética de escalares. É correto o contido em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III
3. (UPE) Considere a Terra como uma esfera condutora, carregada uniformemente, cuja carga total é 6,0 μC, e a distância entre o centro da Terra e um ponto P na superfície da Lua é de aproximadamente 4x108 m. A constante eletrostática no vácuo é de aproximadamente 9x109 Nm²/C². É CORRETO afirmar que a ordem de grandeza do potencial elétrico nesse ponto P, na superfície da Lua vale, em volts:
a) 10-2 
b) 10-4 
c) 10-3 
d) 10-5 
e) 10-12
Resposta: Letra b
A carga deve ser considerada concentrada no centro da terra, logo Q = 6 x 10-6C
A distância d = 4 x 108 m e a constante eletrostática K = 9 x 109 N.m2/C2.
O potencial é dado por 
 
4. Um resistor de 10 é ligado a uma bateria de 10 V por meio de um fio. Se o raio do fio é de 3 mm, a quantidade de carga elétrica que atravessa uma secção do fio por unidade de tempo e por unidade de área em C/s*cm² é aproximadamente:
a) 35,40
b) 354,00
c) 3,54 
d) 3540,00
e) 0,354
Resposta: letra – “c”
Primeiramente vamos determinar a área da secção transversal do fio.
A = πr2 → A = π . (3 x 10-3)2 → A = 9π x 10-6 m2
A corrente pode ser definida com:
No entanto, sabemos que:
1A = 
Logo, para o que foi pedido:
No entanto, não há essa opção no gabarito. Acredito que tenha considerado a unidade de área como cm2, logo:
A = 9π x 10-2 cm2 
5. (FATEC-SP/2012) Atualmente, a maioria das pessoas tem substituído, em suas residências, lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, visando a uma maior economia. Sabendo-se que a luminosidade da lâmpada fluorescente de 15 W equivale à da lâmpada incandescente de 60 W, o efeito da substituição de uma lâmpada incandescente que funcione em média 6 horas por dia por outra fluorescente será uma economia mensal, em kWh, de:
a) 4,5. 
b) 10,2. 
c) 13,5. 
d) 8,1. 
e) 15,0.
Resposta: Letra “d”
Para calcular o consumo diário de cada lâmpada devemos multiplicar a potência pelo número de horas que ela fica ligada em um dia.
Para a lâmpada de 15 Watts - P1 = 15· 6 = 90 Watts·h/dia
Para a lâmpada de 60 watts, teremos -P2 = 60· 6 = 360 Watts·h/dia
Para calcular a economia por dia de uso temos que diminuir os valores acima:
P2 - P1 = economia diária
360 - 90 = 270 watts·h/dia
Para calcularmos a economia em um mês inteiro, ou seja trinta dias, temos que multiplicar a economia diária por 30 dias.
Economia no mês = economia diária x 30
E = 270 × 30
E = 8100 Watts·h
E = 8,1 Kw·h
6. (UFOP-MG) O cíclotron é um acelerador em que partículas carregadas executam movimento circular em um plano perpendicular a um campo magnético uniforme de módulo B. Se o campo magnético for o único campo aplicado, a velocidade angular do movimento circular resultante depende somente da razão carga/massa e de B. Em um acelerador típico, o valor de B é de 1 tesla e as partículas percorrem uma trajetória de raio de 50 cm.
Qual a ordem de grandeza da velocidade da partícula (dados: carga igual a 1,6*10-19C e massa igual 1,67*10-27 kg)?
a) 107 m/s
b) 10³ m/s
c) 105 m/s
d) 109 m/s
e) 104 m/s
Resposta: Letra “a”
Dados:
B = 1T
r = 50cm
q = 1,6 x 10-19C
m = 1,67 x 10-27kg
uma partícula lançada perpendicularmente a um campo magnético descreve movimento circular, porque a força magnética age como resultante centrípeta:
B = 
AVALIAÇÃO FINAL

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