Questões de Concurso
Comentadas sobre eletricidade em física
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Sobre eletricidade e magnetismo, assinale a alternativa CORRETA.
A energia solar é uma forma menos danosa ao meio ambiente, nela a energia da luz do Sol é convertida diretamente em energia elétrica pelas células fotovoltaicas que formam os painéis solares. Sobre a mesma, julgue os excertos a seguir:
Excerto I. Uma célula fotovoltaica é um dispositivo constituído de materiais semicondutores à base do elemento químico silício, inclusive esses materiais são os mesmos utilizados na fabricação dos chips de computadores.
Excerto II. Na célula fotovoltaica, quando os fótons da luz do Sol incidem sobre a placa, ocorre a separação de cargas elétricas no material. Uma região fica com excesso de elétrons, enquanto na outra há falta deles, formando-se então dois polos, um negativo e um positivo. Quando os polos são conectados a um dispositivo, como uma lâmpada, flui corrente elétrica pelo dispositivo, fazendo-a funcionar.
Fonte: Mortimer E. et al. Matéria, energia e vida, uma abordagem interdisciplinar − O mundo atual: questões sociocientíficas. São Paulo: Editora Scipione, 2020.
Sobre os excertos, assinale a alternativa CORRETA.
Para alimentá-los, dispõe-se de um gerador ideal (isto é, de resistência interna desprezível). Eles podem ser ligados ao gerador como ilustram os esquemas a seguir.
Suponha desprezíveis as resistências dos fios de ligação e considere o amperímetro ideal. Quando eles estão ligados como ilustra o esquema (I), o amperímetro indica 6 A. Já quando eles estão ligados, como ilustra o esquema (II), o amperímetro indica
Quatro cargas pontuais q2, q3, q4 e q5 ocupam os vértices 2, 3, 4 e 5 de um pentágono regular, como mostra a figura.

No caso, a intensidade do campo elétrico no vértice 1 é nula:
=
Remove-se para muito longe a carga q2 > 0, que se encontrava
no vértice 2, e a intensidade do campo elétrico no vértice 1 passa
a ser
Assinale o segmento orientado que indica corretamente a direção
e o sentido de
.
A resistência equivalente entre A e B com ambas as chaves fechadas é
Considerando a aceleração da gravidade g=10 m/s2 , é possível afirmar que o módulo do vetor campo elétrico existente entre as placas é
condutor está preso a um dinamômetro isolante que se encontra em uma região onde há um campo magnético perpendicular ao plano do fio e apontando para fora de módulo igual a 2 T. Inicialmente a chave está aberta.
Fecha-se a chave.
Reestabelecido o equilíbrio e sabendo que a resistência total no fio é de 2 Ω, o voltímetro irá acusar
Seja K a constante eletrostática.
Tendo-se em conta as distâncias indicadas na figura, o módulo da resultante das forças de origem elétrica que atuam na esfera C é igual a
A velocidade média dos elétrons que percorrem esse fio é de
Uma lâmpada de 25 W, que fica acesa 8 horas por dia, pode funcionar gastando a mesma energia por
Nessas condições,
Um circuito é alimentando por uma fonte ideal de tensão contínua e constante. Esta alimenta um conjunto de 5 lâmpadas ideais e idênticas conforme figura abaixo.

Se a Lâmpada L3 for retirada do circuito e deixando o circuito aberto em L3 o que acontece com os brilhos percebidos pelas demais lâmpadas?
Considerando o circuito acima, as correntes nos resistores R1, R2 e R3 são, respectivamente:
Dessa forma, pode-se concluir que, através das medições feitas pelos alunos, o resistor:
Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir.
I. O raio da esfera mede 5 centímetros.
II. O campo elétrico no interior da esfera é nulo.
III.O campo elétrico a uma distância de 10 centímetros tem intensidade de 3 N/C.
IV. A intensidade do campo elétrico sobre um ponto localizado a 20 cm do centro da esfera é a metade da intensidade do campo sobre um ponto localizado a 10 cm do centro da esfera.
Está correto o que se afirma em
O professor colocou um condutor carregado em contato com a esfera A, fazendo com que ela receba uma quantidade de 8·108 elétrons. Em seguida, ele pegou apenas a esfera B pelo suporte isolante e a colocou em contato, primeiramente com a esfera A e, após um tempo, com a esfera C. Mantendo A e C em suas posições iniciais e a esfera B levada para uma sala distante, pode-se afirmar que a força elétrica entre as esferas A e C após as interações propostas pelo professor tem intensidade de, aproximadamente:
(Para os cálculos, utilize a constante eletrostática do vácuo k = 9 · 109 N · m2/C2 .)