Prof. Jean Carlo jean.fisica@hotmail.com Na. ELETROMAGNETISMO ELETROSTÁTICA Cargas elétricas em...

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Prof. Jean CarloProf. Jean Carlojean.fisica@hotmail.com

Na

ELETROSTÁTICA

Em 1906, Harvey Fletcher obteve o valor da quantidade de carga elementar (e), ou seja, a carga em módulo do próton e do elétron:

ELETRODINÂMICA

DISPOSITIVO FUNÇÃO REPRESENTAÇÃO EQUAÇÃO GRÁFICO

RESISTORTRANSFORMAR ENERGIA

ELÉTRICA EM ENERGIA TÉRMICA (Efeito Joule)

U = R I ∙

GERADORTRANSFORMAR QUALQUER

FORMA DE ENERGIA EM ENERGIA ELÉTRICA

U = ε - r I∙

RECEPTOR

TRANSFORMAR ENERGIA ELÉTRICA EM QUALQUER

FORMA DE ENERGIA ( exceto exclusivamente térmica)

U = ε' + r' I∙

CAPACITORARMAZENAR E

DESCARREGAR ENERGIA ELÉTRICA

Q = C U∙

RESUMO ELETRODINÂMICA

Pot I ∙ U Energia Pot ∙ Δt

MAGNETISMO

Experimento de Oersted

Lei de AmpèreLei de Faraday-Neumann

Quem é o cara que desenvolveu cada teoria?

O que diz cada teoria?

OU

Questão 01 - (Unievangélica GO/2015)

O efeito Joule está presente diariamente na vida moderna. Um exemplo da aplicabilidade do efeito Joule está no

a) cartão magnético. b) aquecedor elétrico. c) microfone elétrico. d) elevador hidráulico.

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Questão 02 - (Unievangélica GO/2015)

Observe o experimento de Oersted a seguir.

Disponível em: <http://www.gutenberg.org/files/37609/

37609-h/37609-h.htm>. Acesso em: 22 set. 2014.

Nesse experimento, quando a agulha muda de direção é porque ocorreu um efeito

a) magnético b) elétrico c) térmico d) quântico

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Questão 03 - (Unievangélica GO/2015)

Recentemente, a mídia Anapolina noticiou que um trabalhador “sobreviveu após levar um choque elétrico de 13 mil volts”.

A expressão “choque elétrico”, na Física, refere-se à

a) submissão de uma voltagem elétrica alta. b) passagem de corrente elétrica em seres vivos. c) quantidade de carga elétrica por segundo. d) colisão dos elétrons nos átomos de um condutor.

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Questão 04 - (Unievangélica GO/2014)

Os detectores de metais têm sua aplicação em várias situações, tais como, em agências bancárias, em áreas de embarque nos aeroportos, entre outras.

O princípio físico utilizado nos detectores de metais envolve

a) a lei de Biot-Savart. b) a indução eletromagnética. c) o monopólio magnético. d) a interação de Coulomb.

Questão 05 - (Unievangélica GO/2014)

Um amperímetro alicate, além de ser muito prático, é indicado para os casos em que não se pode cortar a fiação elétrica para incluir um voltímetro habilitado como amperímetro.

O princípio físico utilizado no amperímetro alicate envolve

a) a indução eletromagnética. b) a lei de ohm. c) o efeito Joule. d) o monopólio magnético.

Claro que um pouco da magia da Física!

Questão 06 - (Unievangélica GO/2014)

Uma partícula negativa é lançada com velocidade V

em um espaço tridimensional na presença de um campo magnético B

com direção representada na figura a

seguir.

O movimento descrito pela partícula será uma

a) espiral descendente no plano z-x. b) trajetória circular no plano x-y. c) parábola ascendente no plano y-z. d) reta com aceleração no plano x-y.

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Questão 07 - (Unievangélica GO/2015)

O gráfico a seguir representa a curva característica de um resistor desconhecido.

Para esse resistor desconhecido, qual é o gráfico da resistência aparente versus a corrente elétrica i ?

a)

b)

c)

d)

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Questão 08 - (Unievangélica GO/2014)

Observe o circuito a seguir.

A leitura do amperímetro ideal A, em ampères, será

a) 1,0 b) 2,0 c) 3,0 d) 4,0

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Questão 09 - (Unievangélica GO/2014)

A figura a seguir descreve um capacitor didático de placas paralelas.

A capacitância desse capacitor tem dependência

a) inversa com a área superficial das placas paralelas. b) invariante com a distância entre suas placas paralelas. c) inversa com a distância que separa as placas paralelas. d) proporcional com a corrente elétrica nas duas placas.

Questão 10 - (Unievangélica GO/2014)

Considere, na figura a seguir, que o ímã pode mover-se apenas no plano acima da espira.

O sentido da corrente elétrica induzida na espira terá o mesmo sentido da sequência

a) , quando o ímã afastar-se da espira com o polo S virado para baixo. b) , quando o ímã descer até o plano da espira com o polo N direcionado para baixo. c) , quando o ímã ficar imóvel em termos da espira com S apontado para baixo. d) , quando o ímã aproximar-se da espira com o polo N dirigido para baixo.

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Heinrich Friedrich Emil Lenz, em 1833, observou que a corrente induzida em uma espira por um fluxo magnético variável tem um sentido tal que o campo magnético que ela cria tende a contrariar a variação do fluxo magnético através da espira.

Questão 11 - (Unievangélica GO/2013) Pág. 67