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Considere o circuito a seguir, composto por resistores em associação mista. Em série com o resistor R2 será colocado um LED, cuja resistência é desprezível em relação aos valores nominais dos resistores. A escolha dos resistores é fundamental para garantir que a corrente elétrica que passa pelo LED não exceda o seu valor nominal, garantindo que ele possa funcionar adequadamente sem se romper. Sabendo que a fonte é de 10 V, os resistores R1 e R4 valem 90 ohm cada um e os resistores R2 e R3 valem 30 ohm e 60 ohm, respectivamente, somos capazes de calcular a corrente que passará pelo LED quando o circuito estiver em operação.
Qual é a corrente aproximada, em miliampères (mA), que passa pelo LED?
A 16,6
B 25,0
C 33,3
D 50,0
E 330,0
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Praticando Para Aprender

há 3 semanas

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há 3 semanas

Vamos analisar o circuito passo a passo para calcular a corrente que passa pelo LED. Dados: - Fonte: 10 V - R1 = 90 Ω - R4 = 90 Ω - R2 = 30 Ω (em série com o LED, resistência desprezível) - R3 = 60 Ω Passo 1: Identificar a associação dos resistores. Como não foi fornecido o esquema, vamos supor a associação mista comum: - R2 e LED em série (resistência do LED desprezível, então resistência total = 30 Ω) - R3 em paralelo com (R2 + LED) - R1 e R4 em série com o conjunto acima Passo 2: Calcular a resistência equivalente de R2 + LED: R2_LED = 30 Ω Passo 3: Calcular a resistência equivalente de R3 em paralelo com R2_LED: 1 / R_paralelo = 1 / R3 + 1 / R2_LED = 1/60 + 1/30 = (1 + 2)/60 = 3/60 = 1/20 Logo, R_paralelo = 20 Ω Passo 4: Calcular a resistência total do circuito: R_total = R1 + R_paralelo + R4 = 90 + 20 + 90 = 200 Ω Passo 5: Calcular a corrente total do circuito: I_total = V / R_total = 10 V / 200 Ω = 0,05 A = 50 mA Passo 6: Como o LED está em série com R2, a corrente que passa pelo LED é a mesma que passa pelo ramo paralelo, ou seja, a corrente total. Resposta: 50 mA Alternativa correta: D) 50,0

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O entendimento popular de que “o calor sobe” é frequentemente motivado por observações do cotidiano, como a percepção de que o andar superior de uma residência tende a ser mais quente que o inferior, dependendo da arquitetura, ou de que áreas próximas a um telhado sem forro apresentam temperaturas mais elevadas em comparação com aquelas próximas ao chão. Embora tal interpretação possa refletir certos fenômenos físicos específicos, ela não constitui uma lei geral de propagação de calor. O calor pode propagar-se em meios sólidos, líquidos, gasosos e até mesmo no vácuo e apresenta características particulares, estando associado a diferentes condições físicas e materiais, não sendo aplicável de forma indiscriminada afirmar uma direção preferencial, como “para cima”, na transferência de energia térmica.
Um dos mecanismos para o fenômeno discutido ocorre por
A condução, mecanismo predominante em sólidos, no qual o calor flui espontaneamente da região mais fria para a mais quente do objeto.
B irradiação, mecanismo pelo qual o calor se propaga para todas as direções e em qualquer meio material, sólido ou fluido, com grande eficiência.
C convecção, processo comum em sólidos e associado às variações de densidade do objeto com a sua temperatura, consequência da dilatação térmica.
D condução, único mecanismo pelo qual o calor pode se propagar pelo vácuo, permitindo que o Sol seja capaz de transferir energia para o planeta Terra.
E convecção, na qual o calor pode fluir para baixo, como ocorre logo que jogamos lentamente um pouco de água a 1 oC em um recipiente com água líquida a 0 oC.

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