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17) A Eletroneuromiografia (ENMG) é um procedimento que avalia a função do sistema nervoso periférico e muscular, através do registro das respostas elétricas geradas por estes sistemas, as quais são detectadas graficamente por um eletroneuromiógrafo. Durante a primeira etapa, breves choques elétricos, toleráveis e inofensivos, são aplicados no braço ou na perna do paciente, para determinar como seus nervos estão conduzindo a corrente elétrica. Considerando um pulso de corrente elétrica de 200 miliampères aplicado durante 300 microsegundos, a quantidade de carga que atravessa o músculo, em microcoulombs, é igual a a) 600. b) 60. c) 60 000.

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há 2 anos

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ano passado

Para calcular a quantidade de carga que atravessa o músculo, podemos usar a fórmula: \[ Q = I \times t \] onde: - \( Q \) é a carga em coulombs, - \( I \) é a corrente em amperes, - \( t \) é o tempo em segundos. Dado: - \( I = 200 \) miliampères = \( 0,2 \) amperes (já que 1 miliampère = 0,001 amperes), - \( t = 300 \) microsegundos = \( 300 \times 10^{-6} \) segundos. Agora, substituindo os valores na fórmula: \[ Q = 0,2 \, \text{A} \times 300 \times 10^{-6} \, \text{s} \] \[ Q = 0,2 \times 0,0003 \] \[ Q = 0,00006 \, \text{C} \] Convertendo para microcoulombs (1 coulomb = \( 10^6 \) microcoulombs): \[ Q = 0,00006 \, \text{C} \times 10^6 \, \mu C/C \] \[ Q = 60 \, \mu C \] Portanto, a quantidade de carga que atravessa o músculo é igual a 60 microcoulombs. A alternativa correta é: b) 60.

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há 2 anos

Vamos calcular a quantidade de carga que atravessa o músculo com base nos dados fornecidos: Corrente elétrica (I) = 200 miliampères = 0,2 A Tempo (t) = 300 microsegundos = 0,0003 segundos Para calcular a carga (Q) que atravessa o músculo, usamos a fórmula: Q = I * t Substituindo os valores: Q = 0,2 * 0,0003 Q = 0,00006 Coulombs = 60 microcoulombs Portanto, a quantidade de carga que atravessa o músculo é de 60 microcoulombs, o que corresponde à alternativa b) 60.

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02) A intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico varia, com o tempo, de acordo com o gráfico. Sendo a carga elementar e = 1,6 x 10 –19C, determine: a) A carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 8s; b) O número de elétrons que atravessa uma seção do condutor durante esse mesmo tempo; c) A intensidade média de corrente entre os instantes zero e 8s.

11) A maioria desses dispositivos portáteis necessita de energia elétrica, geralmente oriunda de pilhas ou baterias internas recarregáveis. Esses dispositivos funcionam, basicamente, graças à corrente elétrica a) alternada. b) contínua. c) residual. d) de fuga. e) protônica.

13) Com o advento dos aparelhos celulares, cada vez mais as pessoas procuram locais que disponham de tomadas elétricas para recarregar a bateria de seus aparelhos. Entretanto um dispositivo, que vem sendo cada vez mais comercializado, tem suprido parcialmente essa necessidade. Trata-se do “power bank” (ou recarregador portátil), um dispositivo com essa função de carregamento e que, na verdade, nada mais é do que um capacitor. A imagem apresenta as especificações técnicas inscritas em um desses dispositivos. Podemos afirmar corretamente que a grandeza física quantidade de carga elétrica está representada na imagem por a) 1,5 A. b) 8,0 Wh. c) 3 000 mAh. d) 0,5 A – 1 A. e) 3,75 V.

14) Ao tentar ligar seu carro pela manhã, Paulo verificou que sua bateria estava em pane. Verificou a referência para poder comprar uma nova e na etiqueta constava 45 Ah. Esta medida se refere à: a) Energia Armazenada; b) Potência de Partida; c) Carga Armazenada; d) Corrente Máxima; e) Diferença de Potencial.

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