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aol2 eletricidade magnetismo

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16/02/2021 Visualizar tarefa
https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_43610_1/outline/assessment/_3159005_1/overview/attempt/_10354154_1?courseId=_43610_1 1/6
Avaliação On-Line 2 (AOL 2) - Questionário
Conteúdo do teste
Pergunta 1 1 ponto
Analise a figura a seguir:
Sabendo que um dipolo elétrico é formado por um par de cargas de mesmo valor absoluto e sinais 
opostos, temos na figura apresentada um dipolo elétrico formado por carga de valor absoluto Q = 2,C. As 
duas carga estão situadas no eixo y, distantes de um ponto P localizado no eixo x.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, em relação à situação apresentada, pode-se 
afirmar que o valor absoluto do potencial no ponto P é igual a:
img_ELETRICIDADE E MAGNETISMO_02- QUESITO 13.PNG
img_ELETRICIDADE E MAGNETISMO_02- QUESITO 13.PNG
V = 1,1×10 V. 9
V = 0 V
V = 2,2×10 V. 9
V = 4,5×10 V. 9
V = 9,0×10 V.9
Pergunta 2 1 ponto
Leia o excerto a seguir:
“Calculamos a energia potencial gravitacional U de um objeto (1) atribuindo arbitrariamente o valor U = 0 a 
uma configuração de referência (como a posição de um objeto no nível do solo), (2) determinando o 
trabalho W que a força gravitacional realiza quando o objeto é deslocado para outro nível e (3) definindoa 
energia potencial pela equação: U = -W.”
Fonte: HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: Eletromagnetismo. 10. ed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2016. v. 3.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre energia potencial elétrica, analise as 
asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. A energia potencial elétrica é análoga à energia potencial gravitacional.
Porque:
II. A força elétrica e a força gravitacional são forças conservativas.
A seguir, assinale a alternativa correta:
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I
As asserções I e II são proposições falsas
16/02/2021 Visualizar tarefa
https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_43610_1/outline/assessment/_3159005_1/overview/attempt/_10354154_1?courseId=_43610_1 2/6
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa
A asserção I é uma proposição falsa, e a asserção II é uma proposição verdadeira
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I
Pergunta 3 1 ponto
Os tópicos vistos nessa unidade foram campo elétrico, linhas de força, fluxo elétrico, potencial elétrico, 
energia potencial elétrica, Lei de Gauss e capacitância. Para uma boa compreensão de todo o conteúdo 
abordado na disciplina, é importante que se tenha bem clara a definição de alguns itens.
Desta forma, considerando o conteúdo estudado até o momento, analise os itens relacionados a seguir e 
associe-os a suas respectivas definições.
1) Fluxo elétrico.
2) Potencial elétrico.
3) Energia potencial elétrica.
4) Força elétrica.
5) Lei de Gauss.
6) Linha de campo.
( ) É um método proposto por Michael Faraday para representar a distribuição espacial do campo elétrico.
( ) Descreve a quantidade do campo elétrico através de uma superfície que envolve uma carga.
( ) Se converte em energia cinética devido ao deslocamento da carga pelo campo elétrico.
( ) É uma grandeza vetorial gerada pela ação do campo elétrico sobre uma carga de prova.
( ) É a relação entre energia potencial elétrica e a carga de prova.
( ) Estabelece como ocorre a distribuição de cargas em um material condutor.
1, 6, 3, 4, 2, 5
1, 6, 2, 4, 3, 5
6, 1, 2, 4, 3, 5
6, 1, 3, 4, 2, 5
1, 6, 2, 5, 3, 4
Pergunta 4 1 ponto
Analise a figura a seguir:
quetão 8.PNG
quetão 8.PNG
16/02/2021 Visualizar tarefa
https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_43610_1/outline/assessment/_3159005_1/overview/attempt/_10354154_1?courseId=_43610_1 3/6
A Lei de Gauss nos auxilia a descrever o fluxo do campo elétrico em uma superfície gaussiana. Um campo 
elétrico dado por begin mathsize 14px style rightwards arrow for E equals of space end style
begin mathsize 14px style 4 comma 0 î minus 2 comma 0 left parenthesis y squared plus 3 comma 0 
right parenthesis î end style
 
, em que begin mathsize 14px style rightwards arrow for E equals of space end style está em N/C 
(newtons/Coulomb) e y está em metros, atravessa um cubo gaussiano com 2,0 m de aresta, posicionado 
conforme mostra a figura.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, em relação à situação apresentada, pode-se 
afirmar que o fluxo total ( ) que atravessa o cubo é de:
phi subscript t o t a l end subscript space space space space = 112N m squared /C
phi subscript t o t a l end subscript space space space space =-111N m squared /C
phi subscript t o t a l end subscript space space space space = -32N m squared /C
phi subscript t o t a l end subscript space space space space = -72N m squared /C
 phi subscript t o t a l end subscript space space space space
equals negative 32 N space space m squared divided by c
Pergunta 5 1 ponto
Capacitor é um disposto de armazenamento de carga elétrica. De forma genérica, os capacitores são 
formados por placas posicionadas paralelamente uma em relação a outra, onde as carga são 
armazenadas. Podem ter diferentes formatos geométricos e capacidades.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre capacitores, analise as afirmativas a seguir:
I. As placas de um capacitor são feitas de material isolante, por isso as cargas permanecem em sua 
superfície.
II. A capacitância determina a quantidade de carga que deve ser acumulada para atingir determinada 
diferença de potencial.
III. Um capacitor carregado possui carga total zero.
IV. A capacitância depende da carga e da diferença de potencial entre as placas.
V. A diferença de potencial entre as placas de um capacitor é proporcional a sua carga.
Está correto apenas o que se afirma em:
II, III e V
I, II e V
II, III, IV e V
III, IV e V
I, III e IV
16/02/2021 Visualizar tarefa
https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_43610_1/outline/assessment/_3159005_1/overview/attempt/_10354154_1?courseId=_43610_1 4/6
Pergunta 6 1 ponto
Analise a figura a seguir:
O conjunto de capacitores apresentado na figura mostra um circuito de 5 capacitores em série e em 
paralelo, que estão sendo carregados por uma bateria cuja diferença de potencial é de V = 15 V. Cada 
capacitor possui uma capacitância de C = 20 µF.).
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre capacitância, pode-se afirmar que as 
cargas armazenadas pelo capacitor 1 (q ) e capacitor 5 (q ), respectivamente, são de:
img_ELETRICIDADE E MAGNETISMO_02- QUESITO 18.PNG
img_ELETRICIDADE E MAGNETISMO_02- QUESITO 18.PNG
1 5
300 µC e 300 µC
300 µC e 60 µC
100 µC e 60 µC
100 µC e 20 µC
300 µC e 120 µC
Pergunta 7 1 ponto
Uma partícula eletricamente carregada, ou até mesmo um objeto que possui uma carga (positiva ou 
negativa), cria ao seu redor um campo elétrico. O numérico deste campo elétrico é dado pela relação entre 
a força elétrica e a carga da carga de prova colocada neste campo elétrico.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o tópico, pode-se afirmar que o campo 
elétrico:
é uma grandeza vetorial associada à carga elétrica de um ou mais objetos
é uma grandeza escalar igual à energia potencial de uma carga de prova positiva dividida pelo 
valor da carga
é uma grandeza escalar relacionada à carga elétrica de um ou mais objetos
é uma grandeza vetorial que expressa a força de reação dos elétrons
é uma grandeza escalar relacionada à força experimentada por uma carga de prova positiva
16/02/2021 Visualizar tarefa
https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_43610_1/outline/assessment/_3159005_1/overview/attempt/_10354154_1?courseId=_43610_1 5/6
Pergunta 8 1 ponto
Analise a figura a seguir:
A figura mostra duas esferas de mesmo tamanho cujo raio é r = 15cm, que se encontram separadas por 
uma distância de 2m. A esfera 1 possui carga q = 3×10 C, e a esfera 2 q = -10×10 C. Suponha que a 
distância entre as esferas sejasuficiente a ponto de considerarmos que a carga da esfera 1 não interfere 
na distribuição da carga da esfera 2 e vice-versa.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, em relação à situação apresentada, pode-se 
afirmar que o potencial (V), no ponto a meio caminho entre os centros das esferas, e o potencial (V e V ), 
na superfície de cada esfera, são de:
img_ELETRICIDADE E MAGNETISMO_02- QUESITO 12.PNG
img_ELETRICIDADE E MAGNETISMO_02- QUESITO 12.PNG
1
-8
2
-8
1 2
V = 2337 V; V = 18 kV; V = 60 kV.1 2
V = -629 V; V = 269 kV; V = -899 kV. 1 2
V = 2337 V; V = 18 kV; V = -60 kV. 1 2
V = -629 V; V = 18 kV; V = -60 kV. 1 2
V = 629 V; V = 18 kV; V = 60 kV. 1 2
Pergunta 9 1 ponto
Analise a figura a seguir:
A Lei de Gauss, além de nos dar a orientação do campo elétrico em um determinado objeto, também 
possibilita a determinação da carga envolvida por este objeto. A figura abaixo mostra a superfície 
gaussiana com a forma de um cubo de 2,00m de aresta, imersa em um campo elétrico dado por , 
rightwards arrow for E of 
começar estilo tamanho matemático 12px igual a espaço parêntese esquerdo 3 vírgula 0 x espaço mais 
espaço 4 vírgula 0 parêntese direito i com conjunção lógica sobrescrito mais 6 vírgula 0 j com conjunção 
lógica sobrescrito mais 7 vírgula 0 k com conjunção lógica sobrescrito espaço N dividido por C fim do estilo
 
com x em metros.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, em relação à situação apresentada, pode-se 
afirmar que a carga total envolvida pelo cubo é de:
questão 09.PNG
questão 09.PNG
q subscript e n v space equals end subscript -0,496 nC
16/02/2021 Visualizar tarefa
https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_43610_1/outline/assessment/_3159005_1/overview/attempt/_10354154_1?courseId=_43610_1 6/6
 
 q subscript e n v space equals end subscript 1,42 nC
q subscript e n v space equals end subscript 0,213 nC.
q subscript e n v space equals end subscript 0,496 nC
q subscript e n v space equals end subscript -0,213 nC
Pergunta 10 1 ponto
Um corpo carregado (positivamente ou negativamente) gera ao redor de si um campo elétrico que tem sua 
origem no centro de sua carga. O campo elétrico se distribui de forma radial e uniforme pela superfície 
plana de um corpo carregado. O produto do campo elétrico e a área envolvida por esse campo resulta no 
fluxo elétrico.
Abaixo são feitas as seguintes afirmações sobre fluxo elétrico:
I. O fluxo elétrico representa a quantidade de campo elétrico que atravessa uma superfície.
II. O fluxo elétrico é uma grandeza vetorial, assim como o campo elétrico.
III. O fluxo positivo indica que o campo elétrico está apontando para fora da superfície gaussiana, na 
mesma direção que o vetor da área.
IV. Quando o campo elétrico se encontra perpendicular à superfície gaussiana o fluxo é nulo.
V. O fluxo elétrico não pode ser medido em objetos que possuem formato irregular.
Está correto apenas o que se afirma em:
I, II, III e IV
II, III e V
I, III, IV e V
I, II, III e V
I, III e IV

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