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× Top of Form 1.2250.19055 19055 . 5 - Eletricidade e Magnetismo - 20201.AB 19055 . 5 - Eletricidade e Magnetismo - 20201.AB Bottom of Form Ir para o conteúdo principal · · · · · · Vários professores Visualizar tudo Detalhes e ações Lista de participantes Visualizar todos os participantes do seu curso Blackboard Collaborate Participar da sessão Grupos View groups Avisos Visualizar arquivo Manuais e ferramentas Visualizar ferramentas do curso e instituição Conteúdo do curso Carregar mais 1 item de conteúdo Avaliação On-Line 1 (AOL 1) - Desafio Colaborativo Data de entrega: 01/06/20 23:59 Olá, Este espaço é destinado a uma reflexão compartilhada! Esperamos, ao longo do período, o compartilhamento de ideias e interações entre você, a tutoria e seus colegas, na possibilidade de discutir e trocar conhecimentos e experiências. ... Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Unidade 4 Não há mais itens de conteúdo a carregar Objeto de Aprendizagem - Unidade 4 Avaliação On-Line 5 (AOL 5) - Questionário Data de entrega: 23/05/20 23:59 Atividade Contextualizada Avaliações Guia do Aluno DOL Webconferência Dicas de Leitura × 19055 . 5 - Eletricidade e Magnetismo - 20201.AB Avaliação On-Line 5 (AOL 5) - Questionário Avaliação On-Line 5 (AOL 5) - Questionário Nubia Rafaella Silva de Santana Souza Nota finalEnviado: 23/05/20 18:32 (BRT) 9/10 1. Pergunta 1 /1 Na figura a seguir, um voltímetro de resistência Rv = 300 Ω e um amperímetro de resistência = 3,0 Ω estão sendo utilizados para medir a resistência R em um circuito que também contém uma resistência = 100 Ω e uma fonte de fem ideal de ε = 12 V. A resistência R é dada por R = V/i, em que ‘V’ é a tensão entre os terminais de R, ‘i’ é a leitura do amperímetro. A leitura do voltímetro V’, é a soma de V com a diferença de potencial entre os terminais do amperímetro. BQ04_ELETRICIDADE E MAGNETISMO_09.PNG Analisando a figura e considerando o conteúdo estudado sobre amperímetro e voltímetro, assinale a alternativa que apresenta corretamente a leitura do amperímetro e do voltímetro: Correta (E) A = 0,055 A e V’ = 4,86 V Mostrar outras opções 2. Pergunta 2 /1 Os relâmpagos podem transportar correntes elétricas com intensidade de até 20 kA, aproximadamente. Podemos comparar tal corrente como o equivalente de um fio muito longo e retilíneo. Assim, um relâmpago consegue produzir um campo magnético em sua vizinhança. Imagine uma situação na qual uma pessoa está a 5,0 m de distância de um relâmpago, e uma segunda situação mais realista, na qual uma pessoa está a 5,0 cm de distância de uma corrente elétrica doméstica de 10 A. Considerando as duas situações apresentadas e o conteúdo estudado sobre Lei de Biot-Savart, assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre o campo magnético da primeira situação com o campo magnético da segunda situação. Correta (C) O campo magnético do relâ... Mostrar outras opções 3. Pergunta 3 /1 Muitos equipamentos eletrônicos são compostos por circuitos eletrônicos, que podem ser simples ou complexos. Os circuitos elétricos mais complexos consistem em arranjos de vários resistores que podem estar ligados uns aos outros em série ou em paralelo. Para qualquer uma dessas associações, pode ser calculada uma resistência equivalente a fim de definir os parâmetros elétricos, tais como corrente e tensão. BQ04_ELETRICIDADE E MAGNETISMO_02.PNG Observe a figura acima, considere que cada resistor possui resistência de 1 Ω. Calcule a resistência equivalente de cada circuito e assinale a alternativa que apresenta em ordem o circuito de resistência equivalente mais baixa para o de resistência equivalente mais alta. Correta (E) B < D < C < A Mostrar outras opções 4. Pergunta 4 /1 Circuitos elétricos por onde uma corrente elétrica constante passa são chamados de circuito de corrente contínua. Entretanto alguns circuitos possuem outro componente denominado capacitor, que faz com que a corrente varie com o tempo. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre circuito RC, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. A esse tipo de circuito é dado o nome de circuito RC. Porque: II. O circuito é composto por um resistor e um capacitor. A seguir, assinale a alternativa correta. Correta (C) As asserções I e II são ... Mostrar outras opções 5. Pergunta 5 /1 Muitos circuitos elétricos não podem ser reduzidos a resistores equivalentes. Ou seja, nem sempre é possível simplificar em resistores em série e paralelo, para esses circuitos, são aplicadas as Leis de Kirchhoff dos nós e das malhas. Para utilizar essas leis, uma preparação do circuito deve ser feita antes dos cálculos que definem os elementos elétricos. Considerando essas afirmações e o conteúdo estudado sobre circuito com mais de uma malha, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A Lei dos nós estabelece que a soma das correntes que entram em um nó deve ser igual à corrente total que sai dele. II. ( ) A Lei das malhas estabelece a somatória das diferenças de potencial de um circuito fechado deve ser igual à tensão na fonte de energia. III. ( ) O sentido da corrente elétrica em um circuito de malha não é escolhido aleatoriamente. IV. ( ) O sentido que percorre a malha é escolhido de forma aleatória. V. ( ) Na montagem da equação da Lei das malhas, utiliza-se uma convenção de sinais para tensão. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Correta (B) V, F, F, V, V Mostrar outras opções 6. Pergunta 6 /1 Um capacitor descarregado de capacitância C = 4,60 µF está em um circuito ligado em série com um resistor de 7,50 kΩ e uma fonte fem ideal de 125 V. Imediatamente após fechar a chave que conecta a fonte fem ao capacitor, se inicia a passagem de uma corrente elétrica. Analise a situação apresentada e considerando o conteúdo estudado sobre circuito RC, assinale a alternativa que indica corretamente a tensão no capacitor (Vc) e no resistor () e a intensidade da corrente () que passa pelo resistor no instante t = 0. Correta (D) = 0; = 125 V ... Mostrar outras opções 7. Pergunta 7 /1 Um capo magnético é gerado nas vizinhanças de uma partícula carregada em movimento em uma corrente elétrica. O campo magnético é análogo ao campo elétrico, pois ambos são grandezas vetoriais e são representados por linhas, linhas de força e linhas de campo. Considerando a afirmação acima e o conteúdo estudado sobre o campo magnético, é correto afirmar que: Correta (E) a força magnética gerada ... Mostrar outras opções 8. Pergunta 8 /1 Dois excursionistas estão fazendo uma leitura de uma bússola, situada embaixo de um fio de uma linha de transmissão, que está a uma altura de 5,50 m acima do solo e conduz uma corrente elétrica de 800 A, em direção horizontal apontando do norte para o sul. Considerando a situação descrita acima e o conteúdo estudado sobre Lei de Biot-Savart, assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo do campo magnético em um ponto do solo diretamente sob o condutor. Correta (A) B = 2,91×10 T Mostrar outras opções 9. Pergunta 9 /1 Uma partícula de carga q = 7,80 µC está se movendo com velocidade v ⃗ = - (3,80×10 m/s). A força magnética que atua sobre essa partícula é medida como F ⃗ = (7,60×10 N) - (5,20×10 N). Considerando a situação apresentada e o conteúdo estudado sobre campo magnético, assinale a alternativa que apresenta corretamente todas as componentes possíveis do campo magnético. Correta (A) = - 0,175 T; ... Mostrar outras opções 10. Pergunta 10 /1 As Leis de Kirchhoff são utilizadas em circuitos complexos em que não é possível reduzir os resistores a resistências equivalentes. Dessa forma, são escolhidos os sentidos das correntes elétricas e das malhas para iniciar a avaliação do circuito. No circuito abaixo, por exemplo, deve ser utilizada a Lei das malhas para se determinar a diferença de potencial nas duas fontes de fem (ε1 e ε2). BQ04_ELETRICIDADE E MAGNETISMO_05.PNG Utilizando o sentido da corrente estabelecidona figura, assinale a alternativa que corresponde à tensão ε1 e ε2, respectivamente. Incorreta (B) ε1 = 18 V ... está correta Ocultar outras opções 1. ε1 = 12 V e ε2 = 5 V 2. ε1 = 18 V e ε2 = 7 V Resposta correta 3. ε1 = 7 V e ε2 = 18 V 4. ε1 = 5 V e ε2 = 13 V 5. ε1 = 13 V e ε2 = 5 V
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