Questões Militares
Sobre eletricidade em física
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Em um circuito R-L-C, com tensão constante V observa-se que a
corrente I (t) troca de sinal infinitas vezes e
. Nessas condições, se R é a resistência, L é a indutância e C
é a capacitância do sistema, tem-se
Duas cargas puntiformes idênticas, q1 = q2 = q ,movem-se em um
campo magnético B com movimentos retilíneos uniformes de
ir
velocidades respectivamente v1 e v2. 0 ângulo entre v1 e B é π/6 ,
TC
o ângulo entre v2 e B é π/3 e a intensidade da força magnética
sobre as cargas é a mesma. Nessas condições, qual o valor de
?
Um aparelho continha as seguintes especificações de trabalho: Entrada 9 V – 500 mA. A única fonte para ligar o aparelho era de 12 V. Um cidadão fez a seguinte ligação para não danificar o aparelho ligado à fonte:

Considerando a corrente do circuito igual a 500 mA, qual deve ser o valor da resistência R, em Ω , para que o aparelho não seja danificado?
Um eletricista é contratado para refazer um circuito em um alojamento de escoteiros, de modo que a uma determinada hora da noite seja possível desligar todas as lâmpadas (L) e a TV (T), sem afetar o funcionamento da geladeira (G) e do aquecedor (A). Vale ressaltar que, nesse novo circuito, o funcionamento das lâmpadas, da geladeira e da TV não deve ser alterado em relação ao circuito anterior, que está representado no esquema a seguir.
Considere “CH” a chave do circuito e “FONTE” a tensão fornecida pela rede.
O circuito apresentado pelo eletricista está corretamente apresentado no esquema:
Um soldado, perdido em uma floresta, dispõe de uma lanterna, cuja bateria deixa de fornecer a tensão elétrica necessária para acender a lâmpada em um certo momento. Lembrando-se de seus estudos de Física, esse soldado resolve desmontar a lanterna e retirar de dentro dela os fios e a lâmpada, uma vez que possui ímãs de neodímio em sua mochila.
Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta uma maneira possível de o soldado acender a lâmpada da lanterna.
Três esferas metálicas idênticas A, B e C, com a quantidade de carga 6 μC, –10 μC e –18 μC, respectivamente, são colocadas no vácuo em contato, da seguinte forma:
• tocam-se as esferas A e B, deixando-se a esfera C muito distante;
• e, em seguida, tocam-se as esferas B e C, deixando-se a esfera A muito distante.
Após esse procedimento, as três esferas são fixadas de modo alinhado, e as esferas B e C distam da esfera A 3 m cada uma, segundo a figura a seguir.

Nessas condições, é CORRETO afirmar que a força resultante sobre a esfera B é de:
(Considere a constante eletrostática de 9,0 x 109
N.m2
/C2
)

Se a lâmpada fica sujeita a uma tensão de 0,8V então sua resistência é de:
(Considere que a carga elétrica do elétron é -1,6.10-19 C)
Baseado nesse gráfico, considere as seguintes afirmativas:
1. A força elétrica que age sobre uma carga q = 4 ºC colocada na posição r = 8 cm vale 2,5.10-7 N.
2. O campo elétrico, para r = 2,5 cm, possui módulo E = 0,1 N/C.
3. Entre 10 cm e 20 cm, o campo elétrico é uniforme.
4. Ao se transferir um elétron de r = 10 cm para r = 20 cm, a energia potencial elétrica aumenta de 8,0.10-22 J.

Assinale a alternativa correta

( ) A resistência elétrica no resistor R5 é de 3
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
A norma técnica NBR 5410/2004 da ABNT especifica a
corrente elétrica máxima considerada segura para cada
calibre de fio de cobre, isolado por termoplástico,
utilizado em instalações domésticas, conforme a tabela
abaixo.

Para instalar com segurança uma máquina de secar roupas com
potência de 2400W a ser alimentada por uma tensão de 110V, deve-se utilizar fios com área da seção reta, em mm2 , de, no
mínimo:
Analise a figura abaixo.

A figura acima mostra uma espira condutora ideal, conectada
às extremidades de um resistor R, imersa em um campo
magnético B. O fluxo magnético através da espira varia no
tempo de acordo com a expressão ØB(t) =0,2cos (120πT), onde ØB está em miliweber e t em segundos. Nas condições
apresentadas pela figura, qual é o valor absoluto da
diferença de potencial, em miliyolts, entre os pontos
extremos do resistor no instante t= (1/240)s?
Considere um fio retilíneo muito longo, de seção reta circular de raio R=0,2cm, por onde passa uma corrente i(t)=(2t-8), com t em segundos e i em ampères, uniformemente distribuída na área. No instante t=1s, o módulo, em tesla, do vetor campo magnético num ponto que dista 0,4cm do eixo longitudinal do fio é
Dados: μo é a constante de permeabilidade magnética; εoé a constante de permissividade elétrica.