Questões Militares
Sobre eletricidade em física
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Quando precisar use os seguintes valores para as constantes: Constante da gravitação universal G = 7 x 10-11 m3/kg.s2. Aceleraçao da gravidade g = 10 m /s2. Velocidade do som no ar = 340 m/s. Raio da Terra R = 6400 km. Constante dos gases R = 8,3 J/mol.K. Indice adiabatico do ar y = CP/CV = 1,4. Massa molecular do ar Mar = 0,029 kg/mol. Permeabilidade magnetica do vacuo μ0 = 4π x 10-7 N/A2.
Pressão atmosferica 1,0 atm = 100 kPa. Massa específica da agua = 1 ,0 g/cm3
Considere quatro cargas fixadas sobre o eixo x orientado para a direita. Duas delas, - q1 e + q1, separadas por uma distância a1, formam o sistema 1 e as outras duas, -q2 e +q2, separadas por uma distância a2, formam o sistema 2. Considerando que ambos os sistemas estão separados por uma distância r muito maior que a1 e a2, conforme a figura, e que (1 + z)-2 1 — 2z + 3z2 para z << 1, a forca exercida pelo sistema 1 sobre o sistema 2 é
O ser humano, mesmo sendo condutor, mostra certa resistência à passagem da corrente elétrica. A tabela precedente mostra, de forma simplificada, algumas informações sobre a influência da corrente elétrica no corpo de um homem saudável. A respeito desse assunto e tendo como referência a tabela precedente, julgue o próximo item.
Ao colocar a mão nos pinos de uma tomada de 220 V, um
indivíduo saudável, com resistência do corpo igual a 200 Ω,
poderá sofrer fibrilação ventricular.
O ser humano, mesmo sendo condutor, mostra certa resistência à passagem da corrente elétrica. A tabela precedente mostra, de forma simplificada, algumas informações sobre a influência da corrente elétrica no corpo de um homem saudável. A respeito desse assunto e tendo como referência a tabela precedente, julgue o próximo item.
Considerando-se que a resistência interna de um homem seja
de 200 Ω e que esteja passando pelo seu corpo uma corrente de
2 mA, é correto afirmar que, por efeito joule, será dissipado
pelo seu corpo uma potência maior que 1 W.
Considerando essas informações e os aspectos relacionados a esse fenômeno e à lei de Coulomb, julgue o item subsecutivo.
Caso um bastão isolado carregado positivamente se aproxime, sem tocar, de uma esfera metálica de carga nula colocada em cima de um suporte isolante, o objeto metálico não estará sujeito a uma força de atração porque a carga elétrica dele é nula.
Considerando essas informações e os aspectos relacionados a esse fenômeno e à lei de Coulomb, julgue o item subsecutivo.
Se a carga do elétron for igual a 1,6 × 10-19 C, então, no referido intervalo de tempo, 1015 elétrons fluíram para a terra.
Considerando essas informações e os aspectos relacionados a esse fenômeno e à lei de Coulomb, julgue o item subsecutivo.
Situação hipotética: Durante a tempestade, uma pessoa
observou um relâmpago e, somente após 15 segundos, ela
escutou o barulho do trovão. Assertiva: Nessa situação,
sabendo-se que a velocidade do som no ar é igual a 340 m/s, é
correto afirmar que a pessoa se encontra a mais de 5.000 m do
local onde ocorreu a descarga elétrica.
O circuito mostrado é constituído de uma fonte com força eletromotriz ε = 18 V; dois resistores R de 6 Ω cada; e dois instrumentos de medida, um amperímetro e um voltímetro.
Considerando ideais todos os elementos do circuito, julgue o próximo item.
A diferença de potencial registrada pelo voltímetro é igual a
18 V.
O circuito mostrado é constituído de uma fonte com força eletromotriz ε = 18 V; dois resistores R de 6 Ω cada; e dois instrumentos de medida, um amperímetro e um voltímetro.
Considerando ideais todos os elementos do circuito, julgue o próximo item.
Na situação de equilíbrio, o amperímetro registrará 3 A.
O circuito mostrado é constituído de uma fonte com força eletromotriz ε = 18 V; dois resistores R de 6 Ω cada; e dois instrumentos de medida, um amperímetro e um voltímetro.
Considerando ideais todos os elementos do circuito, julgue o próximo item.
Se, nesse mesmo circuito, o voltímetro for retirado do circuito,
sendo substituído pelo amperímetro, a corrente que passará
pelo resistor da direita será igual a 3 A.
O circuito mostrado na figura a seguir é constituído de uma fonte com força eletromotriz ε = 35 V, dos resistores R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω e R4 = 4 Ω, e das chaves liga-desliga S1 e S2.
Considerando que todos os elementos desse circuito sejam ideais, julgue o item seguinte.
Na situação de equilíbrio, quando a chave S1 estiver aberta e a
S2 fechada, a corrente que passa por R1 é menor que 3,0 A.
O circuito mostrado na figura a seguir é constituído de uma fonte com força eletromotriz ε = 35 V, dos resistores R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω e R4 = 4 Ω, e das chaves liga-desliga S1 e S2.
Considerando que todos os elementos desse circuito sejam ideais, julgue o item seguinte.
Na situação de equilíbrio, se as chaves S1 e S2 estiverem
fechadas, a diferença de potencial entre os pontos B e E será a
mesma que entre os pontos E e D.
Uma barra homogênea de grafite no formato de um paralelepípedo, com as dimensões indicadas na figura, é ligada a um circuito elétrico pelos condutores ideais A e B. Neste caso, a resistência elétrica entre os terminais A e B é de____ohms.
Considere:
1) a resistividade do grafite:
2) a barra como um resistor ôhmico.
A figura acima mostra dois geradores de corrente contínua, denominados G1 e G2, que possuem resistências internas R1 e R2 e a mesma tensão induzida E . Os geradores estão conectados a uma resistência R por meio de uma chave S. A resistência R1 é um cilindro não condutor que possui um êmbolo condutor em sua parte superior e que se encontra, inicialmente, totalmente preenchido por um liquido condutor. O êmbolo desce junto com o nível do líquido condutor no interior do cilindro, mantendo a continuidade do circuito. No instante em que a chave S é fechada, o líquido começa a escoar pelo registro cuja vazão volumétrica é Q. Diante do exposto, o instante de tempo t , no qual o gerador G1 fornece 40% da corrente demandada pela carga é:
Dados:
• antes do fechamento da chave S : R1 = 4 R2 ;
• resistividade do líquido condutor: p ; e
• área da base do cilindros A.
Duas partículas A e B, carregadas eletricamente com mesmos valores de cargas positivas, partem da origem em velocidade nula no instante t = 0, e têm suas componentes de aceleração em relação aos eixos X e Y regidas pelas seguintes equações temporais:
O instante t min , onde 0 ≤ t min < 2π , em que a força de repulsão entre as cargas é mínima é
A figura acima mostra um circuito formado por quatro resistores e duas baterias. Sabendo que a diferença de potencial entre os terminais do resistor de 1 Ω é zero, o valor da tensão U , em volts, é:
Como mostra a Figura 1, uma partícula de carga positiva se move em um trilho sem atrito e sofre a interação de forças elétricas provocadas por outras partículas carregadas fixadas nos pontos A, B, C e D. Sabendo que as cargas das partículas situadas em B e D são iguais e que uma parte do gráfico da velocidade da partícula sobre o trilho, em função do tempo, está esboçada na Figura 2, o gráfico completo que expressa a velocidade da partícula está esboçado na alternativa:
Observações:
• r<< d ;
• em t = 0, a partícula que se move no trilho está à esquerda da partícula situada no ponto A;
• considera-se positiva a velocidade da partícula quando ela se move no trilho da esquerda para a
direita.
Uma partícula com carga elétrica negativa igual a -10-8 C encontra-se fixa num ponto do espaço. Uma segunda partícula de massa igual a 0,1 g e carga elétrica positiva igual a +10-8 C descreve um movimento circular uniforme de raio 10 cm em torno da primeira partícula. Considerando que elas estejam isoladas no vácuo e desprezando todas as interações gravitacionais, o módulo da velocidade linear da partícula positiva em torno da partícula negativa é igual a
Dado: considere a constante eletrostática do vácuo igual a .
Um capacitor de capacitância igual a 2 μF está completamente carregado e possui uma diferença de potencial entre suas armaduras de 3 V. Em seguida, este capacitor é ligado a um resistor ôhmico por meio de fios condutores ideais, conforme representado no circuito abaixo, sendo completamente descarregado através do resistor.
Nesta situação, a energia elétrica total transformada em calor pelo resistor é de