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.
Incorreta. Gabarito oficial da banca:
Compare seu desempenho com quem faz o mesmo concurso. Ver concorrência
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Compare seu desempenho com quem faz o mesmo concurso. Ver concorrência
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.
Incorreta. Gabarito oficial da banca:
Errou um tema comum da banca? Veja o que mais costuma cair no Raio-X. Ver raio-X
Parabéns! Você acertou!
Essa questão segue o padrão da banca! Veja o que mais costuma cair. Ver raio-X
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).
Incorreta. Gabarito oficial da banca:
Treine mais com um simulado focado no seu concurso. Criar simulado
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Está mandando bem! Treine mais em um simulado completo. Criar simulado
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).
Incorreta. Gabarito oficial da banca:
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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.
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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Veja como esse erro impacta seu desempenho geral. Ver estatísticas
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.
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.
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.
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 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.
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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