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AVD Fisica III

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1,25 pts. 
 
1. 
 
 
Em um circuito LRC de uma única malha, com fonte harmônica, considere que 
R=4,0 Ω, C=150 μF, L=60 mH, f=60 Hz e E0=300 V. Qual é a amplitude da corrente 
elétrica no circuito? 
 
 
I0=6,4AI0=6,4A 
 
 
I0=47,6AI0=47,6A 
 
 
I0=4,76AI0=4,76A 
 
 
I0=0,47AI0=0,47A 
 
 
I0=64,0AI0=64,0A 
 
 
1,25 pts. 
 
2. 
 
 
Considere uma onda plana elétrica descrita 
por →E(y;t)=E0sen(k.y−ωt+δ)^zE→(y;t)=E0sen(k.y−ωt+δ)z^. Obtenha a 
correspondente onda magnética associada. 
 
 
→B(y;t)=E0csen(k.y−ωt+δ)^zB→(y;t)=E0csen(k.y−ωt+δ)z^ 
 
 
→B(y;t)=E0csen(k.x−ωt+δ)^zB→(y;t)=E0csen(k.x−ωt+δ)z^ 
 
 
→B(y;t)=E0csen(k.x−ωt+δ)^jB→(y;t)=E0csen(k.x−ωt+δ)j^ 
 
 
→B(y;t)=E0csen(k.y−ωt+δ)^iB→(y;t)=E0csen(k.y−ωt+δ)i^ 
 
 
→B(y;t)=E0csen(k.z−ωt+δ)^jB→(y;t)=E0csen(k.z−ωt+δ)j^ 
 
 
1,25 pts. 
 
3. 
 
 
Um gerador alternador, formado por uma bobina com N=100 espiras retangulares de 
área A=100 cm2 , gira em torno de seu eixo maior, com velocidade angular ω=120ππ , 
na presença de um campo magnético uniforme −→|B|=0,34T|B|→=0,34T. Se em t = 
0, o campo está alinhado com a normal da espira, qual a função da f.e.m. fornecida pelo 
alternador? 
 
 
ε(t)=0,34sen(120πt)ε(t)=0,34sen(120πt) 
 
 
ε(t)=−128,17cos(120πt)ε(t)=−128,17cos(120πt) 
 
 
ε(t)=128,17sen(120πt)ε(t)=128,17sen(120πt) 
 
 
ε(t)=128,17ε(t)=128,17 
 
 
ε(t)=34cos(120πt)ε(t)=34cos(120πt) 
 
 
1,25 pts. 
 
4. 
 
 
Um capacitor de 2 μF está inicialmente carregado a 20 V e é ligado a um indutor de 
6 μH . Qual é a frequência da oscilação? 
 
 
f=4,59×103Hzf=4,59×103Hz 
 
 
f=28,9×104Hzf=28,9×104Hz 
 
 
f=2,4×102Hzf=2,4×102Hz 
 
 
f=4,59×104Hzf=4,59×104Hz 
javascript:alert('Quest%C3%A3o%20com%20o%20c%C3%B3digo%20de%20refer%C3%AAncia%20201513417243.')
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javascript:alert('Quest%C3%A3o%20com%20o%20c%C3%B3digo%20de%20refer%C3%AAncia%20201513411244.')
javascript:alert('Quest%C3%A3o%20com%20o%20c%C3%B3digo%20de%20refer%C3%AAncia%20201513414244.')
 
 
f=28,9×103Hzf=28,9×103Hz 
 
 
1,25 pts. 
 
5. 
 
 
O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução 
eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse 
fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com módulo da 
velocidade igual a v, induzindo uma corrente elétrica de intensidade i, como ilustrado 
na figura. 
 
A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, 
utilizando os mesmo materiais, outra possibilidade é mover a espira para a: 
 
 
 
direita e o ímã para a esquerda com a polaridade invertida. 
 
 
esquerda e o ímã para a esquerda com a mesma polaridade. 
 
 
direita e manter o ímã em repouso. 
 
 
esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida. 
 
 
direita e manter o ímã em repouso com polaridade invertida. 
 
 
1,25 pts. 
 
6. 
 
 
Sejam duas resistências com valores iguais.Se associarmos as duas resistências em 
série,a resistência resultante será: 
 
 
c)Será s divisão entre as duas resistências. 
 
 
b)Será a multiplicação entre as duas resistências. 
 
 
d)Será a diferença entre as duas resistências. 
 
 
e)Será a soma entre as duas resistências. 
 
 
a)Será nula. 
 
 
1,25 pts. 
 
7. 
 
Bateriais são sitemas famosos por manter a carga de um circuito específico por uma 
quantidade específica e considerável de tempo, dependendo de sua estrutura. 
Normalmente é tipicamente encontrada em com eletrodos imersos em meio ácido 
(Eletrólito), porém também pode ser encontrada em estruturas de células de 
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eletroquímicas e ou iônicas, tendo nesta última arquitetura uma altonomia tempo de 
manutenção da carga bastante considerável em relação ao consumo do circuito. 
De acordo com o texto acima, considere que uma bateria de um automóvel foi feita 
para suportar uma carga elétrica de 30 A.h. Sabendo-se que a bateria é usada para 
alimentar um circuito elétrico que utiliza uma corrente elétrica de 25 A, o máximo 
tempo de duração dessa bateria, em minutos, é igual a: 
 
 
60 minutos 
 
 
25 minutos 
 
 
15 minutos 
 
 
72 minutos 
 
 
30 minutos 
 
 
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8. 
 
 
Uma bobina com 500 espiras e com raio de 4,00 cm é colocada em um campo 
magnético uniforme que varia com o tempo de acordo com a relação: 
𝐵=1,20×10−2 𝑡+3,00×10−5 𝑡4 𝑇 
A bobina está conectada a um resistor de 300 Ω e seu plano é perpendicular ao campo 
magnético. A resistência da bobina pode ser desprezada. Para t = 10,0 s, qual o 
módulo da corrente que passa no resistor? 
 
 
1,1×10−4 𝐴. 
 
 
1,1×10−3 𝐴. 
 
 
5,1×10−3 𝐴. 
 
 
2,3×10−3 𝐴. 
 
 
2,3×10−4 𝐴. 
 
javascript:alert('Quest%C3%A3o%20com%20o%20c%C3%B3digo%20de%20refer%C3%AAncia%20201514381322.')

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