Questões de Vestibular
Sobre eletricidade em física
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Qual é a leitura CORRETA do Amperímetro ideal A e do Voltímetro ideal V, respectivamente?
Sabendo-se que níveis de energia de um elétron, em um átomo de hidrogênio, é En = –13,6/n2 eV, a constante de Planck, h = 4,14.10-15 eV.s, e o módulo da velocidade de propagação da luz, c = 3,0.105 km/s, é correto afirmar que o comprimento da onda do fóton emitido nessa situação, em 10-7 m, é
Nessas condições, é correto afirmar que a carga elétrica armazenada no capacitor, em µC, é igual a

Com base nessas informações, é correto afirmar que a lâmpada de 100,0W brilha mais, porque
Considerando essas informações, julgue os itens de 107 a 111, assinale a opção correta no item 112, que é do tipo C, e faça o que se pede nos itens 113 e 114, que são do tipo B.

Considerando a figura acima, que ilustra uma associação de três materiais com condutividades diferentes — Ra, Rb e Rc —, assinale a opção que apresenta o esquema que melhor representa a resistência térmica equivalente entre as faces esquerda e direita da associação ilustrada.
A analogia entre o fluxo de calor e o fluxo de carga em eletricidade, aludida no texto, remete à identificação do fluxo Φ com a corrente elétrica, e de ΔT com a diferença de potencial elétrico.
Com base nessas informações e nas figuras acima, julgue os itens de 19 a 22 e faça o que se pede no item 23, que é do tipo B.
Se as esferas estiverem carregadas com carga elétrica positiva, então, ao se girar o eixo L com velocidade angular

om base nessas informações e nas figuras acima, julgue os itens de 19 a 22 e faça o que se pede no item 23, que é do tipo B.
Dada a situação ilustrada na figura II, em que as esferas giram em torno do eixo L, segundo uma circunferência de raio a’, considere que essas esferas estejam carregadas, cada uma com carga Q, e produzam um campo magnético de intensidade B, no centro do círculo formado pela circunferência. Com base nessa hipótese e sabendo-se que a intensidade do campo magnético no centro de uma espira circular de raio R percorrida por uma corrente de intensidade I é igual a



Para garantir a manutenção elétrica preventiva de um automóvel, uma pessoa deseja substituir a bateria (gerador de f.e.m.) do mesmo. O manual de funcionamento apresenta um diagrama V (voltagem) X i (corrente) mostrando a curva característica do gerador em questão.
A alternativa correta que mostra os valores de fem, em volts, e resistência interna, em ohm, da bateria é:
Assinale a alternativa correta que proporciona uma justificativa cientificamente adequada para a situação descrita na cartilha.

Uma partícula eletrizada com a carga igual a 3.10−6 C desloca-se com velocidade de módulo igual a 2.102 m/s, formando um ângulo de 30° com a linha de indução magnética de um campo magnético uniforme de intensidade 1,6.10−3 T, conforme mostra a figura.
A força magnética, em 10−8 N, que atua sobre a partícula é igual a
( ) O módulo do campo magnético é proporcional ao número de espiras por unidade de comprimento do solenoide.
( ) A intensidade do campo magnético diminui quando uma barra de ferro é introduzida no seu interior.
( ) O módulo do campo magnético é proporcional à intensidade da corrente elétrica que percorre o solenoide.
A partir da análise dessas proposições, a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a

A figura representa uma associação de resistor ôhmico.
Desprezando-se a resistência elétrica dos fios de ligação, a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito é igual, em A, a
Uma associação para que ele consiga esse valor terá, no mínimo, um número de capacitores igual a
Sabendo-se que o módulo do vetor indução magnética era de 8,0.10−3 T e que, depois de 0,2s, o campo caiu a zero, a força eletromotriz média induzida na espira, nesse intervalo de tempo, medida em milivolts, foi de
Sabendo-se que a ordem de grandeza da constante de gravitação universal é 10−10N.m2 /kg2 , da constante eletrostática é 1010N.m2 /C2 , da massa do elétron é 10−30kg, da massa do próton é 10−27kg, da carga elétrica elementar é 10−19C, do raio do átomo de hidrogênio é 10−10m, a intensidade da atração gravitacional entre um elétron e um próton, no átomo de hidrogênio, é menor que a força de atração elétrica um número de vezes da ordem de