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É correto, então, afirmar que:

I. Como o comprimento de onda destas ondas é já é muito pequeno elas seguem praticamente em linha reta logo é necessário o recurso aos satélites.
II. O conceito de fótons é importante para perceber as interações entre as diferentes radiações e matéria pois a maior parte dessas interações são explicadas pelo comportamento apenas eletromagnético da radiação.
III. A sua grande vantagem é que transportam grandes quantidades de informação ao mesmo tempo.
IV. É importante então falar do espetro eletromagnético e suas deficiências, pois ele, não representa todas as radiações visíveis e não visíveis.
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Marque 1 para verdadeiro ou 0 para falso nas questões abaixo. Não serão consideradas as respostas sem justificativa. Atenção para posição do 1(V) e do 0(F) que varia em cada item.


a) ( ) Em objetos metálicos de forma arbitrária, ocos ou não, o campo elétrico é nulo em seu interior.


b) ( ) Um objeto isolante com a mesma distribuição de cargas da questão acima porém, não possui o campo elétrico nulo em seu interior.


c) ( ) Se duas cascas esféricas de raios diferentes, muito distantes entre si, são carregadas de modo a ficarem com a mesma diferença de potencial, a de maior raio possui a maior carga.


d) ( ) Uma carga puntual q está localizada no centro de uma superfície gaussiana cúbica. Neste caso, podemos dizer que o fluxo do campo elétrico sobre cada base do cubo será rac{q}{6 ext{ε}_0}


e) ( ) Um triângulo equilátero é formado por duas cargas positivas e uma negativa. Outro triângulo equilátero de mesmas dimensões é formado por duas cargas negativas e uma positiva. O valor de todas as cargas, em módulo, é o mesmo. Pode-se dizer que as energias potenciais dos dois conjuntos são iguais em módulo e sinal.

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Uma partícula eletricamente carregada com carga de 1,7 ext{ nC} está suspensa por um fio preso à uma parede eletricamente carregada. A densidade superficial de cargas da parede é igual a 7,6 ext{ nC/m}^2 e o ângulo entre o fio e a parede é de 1,5 ext{ graus}. Determine a tração no fio. Considere que o afastamento entre a partícula e a placa é muito menor do que as dimensões da placa.

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Um transformador instalado em um poste funciona com V_p = 8,5 do lado do primário e fornece energia elétrica a várias casas das vizin 120 ext{ V}: as duas tensões são valores Suponha que transformador é ideal, a carga é resistiva e a potência média consumida nas casa transformador é 78 Assinale a alternativa que apresenta a relação rac{N_p}{N_s} do as correntes no primário e no cargas resistivas dos circuitos primário e secundário, respectivamente:
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Um circuito contendo um indutor de 10 \, H e um resistor de 5 \, ext{Ω} é alimentado por uma tensão de 20 \, V. Qual é a corrente após 4 \, s, considerando que a corrente inicial é zero?

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Seja S = 100 \, ext{mm}^2, d = 3 \, ext{mm} e k = 12 para um capacitor de placas paralelas. (a) Calcule a capacitância. (b) Após conectar uma bateria de 6 \, ext{V} no capacitor, calcule E, D, Q e a energia eletrostática total armazenada. (c) Com a fonte ainda conectada, o dielétrico é cuidadosamente retirado da região entre as placas. Sem dielétrico, recalcule E, D, Q e a energia armazenada no capacitor. (d) A carga e a energia encontradas na parte (c) são menores que os respectivos valores encontrados na parte (b), como você já deve ter descoberto; então, o que foi feito da carga e da energia perdidas?
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What is the purpose of the voltage regulator circuit with zener diode?

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Um dipolo magnético de 0,6 ext{ A.m}^2 é colocado em um campo magnético de 0,5 ext{ T}. Qual é o torque exercido sobre o dipolo se ele estiver orientado a 30^ ext{°} em relação ao campo?

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A corrente total em um circuito paralelo é a soma das correntes nos componentes.
Um resistor de 50 \, \Omega é colocado em paralelo com um capacitor de 10 \, \mu F. Determine a corrente total no circuito quando uma tensão de 10 \, V é aplicada e explique como a corrente se divide entre os componentes.

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c) Sendo Q = 100 ???? = 100 imes 10^{-6}C; x = 4 ext{ m} e y = 3 ext{ m}; k = 9 imes 10^{9} ext{ N.m/C}^{2}, tem-se as expressões numéricas do potencial e do vetor campo elétrico no ponto H: V(H)_{SI} = rac{(9 imes 10^{9})(100 imes 10^{-6})}{ ext{√}(4)^{2}+ (3)^{2}} = 1,8 imes 10^{5} ext{ volts} extbf{E}(H)= rac{(28,8)}{ ext{√}(4^{2}+3^{2})^{3}} extbf{i} + rac{(21,6)}{ ext{√}(4^{2}+3^{2})^{3}} extbf{j} = (28,8) extbf{i} + (21,6) extbf{j} a. Módulo E(H) = ext{√}(28,8)^{2} + (21,6)^{2} = 36 ext{ N/C}. b. Direção da reta que passa por Q e H. c. Sentido: de Q para H.
a. Módulo E(H)
b. Direção da reta que passa por Q e H
c. Sentido: de Q para H
a é verdadeira
b é verdadeira
c é verdadeira
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