A ponte de Wheatstone é um instrumento que
permite a comparação e a medida de resistências
elétricas. A figura a seguir é uma das formas usuais
de se representar esse sistema. G simboliza o
galvanômetro, R as resistências, ε a fonte de
corrente contínua.
Considerando as informações do texto e da figura,
assinale o que for correto.
A ponte de Wheatstone está em equilíbrio
quando nenhuma corrente passa pelo
galvanômetro.
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A ponte de Wheatstone é um instrumento que
permite a comparação e a medida de resistências
elétricas. A figura a seguir é uma das formas usuais
de se representar esse sistema. G simboliza o
galvanômetro, R as resistências, ε a fonte de
corrente contínua.
Considerando as informações do texto e da figura,
assinale o que for correto.
Na condição de equilíbrio, os resistores R1 e R2
estão associados em série.
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A ponte de Wheatstone é um instrumento que
permite a comparação e a medida de resistências
elétricas. A figura a seguir é uma das formas usuais
de se representar esse sistema. G simboliza o
galvanômetro, R as resistências, ε a fonte de
corrente contínua.
Considerando as informações do texto e da figura,
assinale o que for correto.
Se a corrente for igual a zero (i=0) no
galvanômetro, a diferença de potencial entre os
pontos C e D será zero (Vc – VD = 0).
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A ponte de Wheatstone é um instrumento que
permite a comparação e a medida de resistências
elétricas. A figura a seguir é uma das formas usuais
de se representar esse sistema. G simboliza o
galvanômetro, R as resistências, ε a fonte de
corrente contínua.
Considerando as informações do texto e da figura,
assinale o que for correto.
Se a resistência R1 for desconhecida, seu valor
poderá ser obtido pela relação R1=R3 (R2 / R4).
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A ponte de Wheatstone é um instrumento que
permite a comparação e a medida de resistências
elétricas. A figura a seguir é uma das formas usuais
de se representar esse sistema. G simboliza o
galvanômetro, R as resistências, ε a fonte de
corrente contínua.
Considerando as informações do texto e da figura,
assinale o que for correto.
A ponte de Wheatstone está em equilíbrio
quando os valores dos resistores satisfazem à
igualdade R1R2=R3R4.
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Duas pequenas esferas de cobre no vácuo,
inicialmente sem carga livre, estão separadas por
1m. A massa de cada esfera é 0,1 átomo-grama e
cada uma delas é carregada eletricamente com
0,001% do número de elétrons que continham
originalmente. Considerando essas informações e
os dados seguintes, assinale o que for correto.
Dados: Número de avogadro: 6x1023 partículas/mol; k=9x109
Nm2
/C2
; ZCu=29;
carga elementar: 1,6x10-19 C.
Inicialmente, o número de cargas negativas em
cada esfera é, aproximadamente, 1,74x1017.
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Duas pequenas esferas de cobre no vácuo,
inicialmente sem carga livre, estão separadas por
1m. A massa de cada esfera é 0,1 átomo-grama e
cada uma delas é carregada eletricamente com
0,001% do número de elétrons que continham
originalmente. Considerando essas informações e
os dados seguintes, assinale o que for correto.
Dados: Número de avogadro: 6x1023 partículas/mol; k=9x109
Nm2
/C2
; ZCu=29;
carga elementar: 1,6x10-19 C.
Depois de carregadas, cada esfera contém
174x1017 elétrons livres.
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Duas pequenas esferas de cobre no vácuo,
inicialmente sem carga livre, estão separadas por
1m. A massa de cada esfera é 0,1 átomo-grama e
cada uma delas é carregada eletricamente com
0,001% do número de elétrons que continham
originalmente. Considerando essas informações e
os dados seguintes, assinale o que for correto.
Dados: Número de avogadro: 6x1023 partículas/mol; k=9x109
Nm2
/C2
; ZCu=29;
carga elementar: 1,6x10-19 C.
A força elétrica que surge em cada esfera
carregada é equivalente ao peso de um edifício
de massa, aproximadamente, de 7x109
kg.
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Duas pequenas esferas de cobre no vácuo,
inicialmente sem carga livre, estão separadas por
1m. A massa de cada esfera é 0,1 átomo-grama e
cada uma delas é carregada eletricamente com
0,001% do número de elétrons que continham
originalmente. Considerando essas informações e
os dados seguintes, assinale o que for correto.
Dados: Número de avogadro: 6x1023 partículas/mol; k=9x109
Nm2
/C2
; ZCu=29;
carga elementar: 1,6x10-19 C.
A descrição do problema não corresponde à
realidade, porque o cobre, sendo um condutor
elétrico, não permite cargas livres.
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Duas pequenas esferas de cobre no vácuo,
inicialmente sem carga livre, estão separadas por
1m. A massa de cada esfera é 0,1 átomo-grama e
cada uma delas é carregada eletricamente com
0,001% do número de elétrons que continham
originalmente. Considerando essas informações e
os dados seguintes, assinale o que for correto.
Dados: Número de avogadro: 6x1023 partículas/mol; k=9x109
Nm2
/C2
; ZCu=29;
carga elementar: 1,6x10-19 C.
Se a carga em cada esfera fosse duplicada, a
força elétrica que surgiria em cada esfera
carregada equivaleria ao peso de um edifício de
massa, aproximadamente, de 14x109
kg.
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Em 1820, Hans Christian Oersted descobriu que
correntes elétricas geram campos magnéticos. Em
uma experiência realizada sobre um plano
horizontal, uma bússola foi colocada sobre um fio
condutor retilíneo, estando o fio alinhado com a
agulha da bússola, como indicado na figura:
Considerando essas informações, assinale o que
for correto.
Se uma corrente fluir no fio condutor de (S) para
(N), a agulha sofre uma deflexão no sentido
horário.
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Em 1820, Hans Christian Oersted descobriu que
correntes elétricas geram campos magnéticos. Em
uma experiência realizada sobre um plano
horizontal, uma bússola foi colocada sobre um fio
condutor retilíneo, estando o fio alinhado com a
agulha da bússola, como indicado na figura:
Considerando essas informações, assinale o que
for correto.
O sentido da deflexão da agulha da bússola se
inverte, caso a bússola seja colocada
diretamente ABAIXO do fio.
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Em 1820, Hans Christian Oersted descobriu que
correntes elétricas geram campos magnéticos. Em
uma experiência realizada sobre um plano
horizontal, uma bússola foi colocada sobre um fio
condutor retilíneo, estando o fio alinhado com a
agulha da bússola, como indicado na figura:
Considerando essas informações, assinale o que
for correto.
Sempre que o condutor for percorrido por uma
corrente, o campo magnético resultante é
devido ao campo magnético terrestre mais o
campo magnético induzido pela corrente.
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Em 1820, Hans Christian Oersted descobriu que
correntes elétricas geram campos magnéticos. Em
uma experiência realizada sobre um plano
horizontal, uma bússola foi colocada sobre um fio
condutor retilíneo, estando o fio alinhado com a
agulha da bússola, como indicado na figura:
Considerando essas informações, assinale o que
for correto.
O ângulo de deflexão da agulha da bússola
indica a direção do campo magnético produzido
pela corrente que percorre o condutor.
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correntes elétricas geram campos magnéticos. Em
uma experiência realizada sobre um plano
horizontal, uma bússola foi colocada sobre um fio
condutor retilíneo, estando o fio alinhado com a
agulha da bússola, como indicado na figura:
Considerando essas informações, assinale o que
for correto.
O campo magnético gerado apenas pela
corrente, passando pelo fio, varia com o inverso
da distância ao quadrado.
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Em determinada região do espaço (vácuo), existem
campos elétrico (E) e magnético (B)
perpendiculares entre si. Os campos são uniformes
e com intensidades, respectivamente, iguais a
8x104
V/m e 4x102
T. Uma partícula positiva com
carga q é lançada perpendicularmente a ambos os
campos com velocidade v. A partir dessas
informações, assinale a alternativa correta.
Se a força elétrica e a força magnética atuarem
no mesmo sentido, a trajetória da partícula será
retilínea e uniforme.
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Em determinada região do espaço (vácuo), existem
campos elétrico (E) e magnético (B)
perpendiculares entre si. Os campos são uniformes
e com intensidades, respectivamente, iguais a
8x104
V/m e 4x102
T. Uma partícula positiva com
carga q é lançada perpendicularmente a ambos os
campos com velocidade v. A partir dessas
informações, assinale a alternativa correta.
Se a velocidade com que a partícula for lançada
em direção aos campos for de 200 m/s, a
trajetória será retilínea e uniforme,
desconsiderando-se a força peso da partícula.
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Em determinada região do espaço (vácuo), existem
campos elétrico (E) e magnético (B)
perpendiculares entre si. Os campos são uniformes
e com intensidades, respectivamente, iguais a
8x104
V/m e 4x102
T. Uma partícula positiva com
carga q é lançada perpendicularmente a ambos os
campos com velocidade v. A partir dessas
informações, assinale a alternativa correta.
Se o campo elétrico não estiver presente e uma
carga positiva de massa m e velocidade v for
lançada perpendicularmente ao campo
magnético, o movimento resultante da carga
será circular uniforme.
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Em determinada região do espaço (vácuo), existem
campos elétrico (E) e magnético (B)
perpendiculares entre si. Os campos são uniformes
e com intensidades, respectivamente, iguais a
8x104
V/m e 4x102
T. Uma partícula positiva com
carga q é lançada perpendicularmente a ambos os
campos com velocidade v. A partir dessas
informações, assinale a alternativa correta.
Com o campo elétrico desativado, a aceleração
da carga é dada por qvB/m , com m sendo a
massa da partícula, na direção do campo
magnético.
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Em determinada região do espaço (vácuo), existem
campos elétrico (E) e magnético (B)
perpendiculares entre si. Os campos são uniformes
e com intensidades, respectivamente, iguais a
8x104
V/m e 4x102
T. Uma partícula positiva com
carga q é lançada perpendicularmente a ambos os
campos com velocidade v. A partir dessas
informações, assinale a alternativa correta.
Se o campo magnético não estiver presente, a
aceleração da carga será dada por qE/mg
, em
que g é a aceleração da gravidade.
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