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A frequência de uma corrente alternada é o número de ciclos que ocorrem em um segundo. Em muitos países, a frequência padrão da corrente alternada é de 60 Hz, mas em outros é de 50 Hz. É correto afirmar que:
A
A frequência é medida em volts.
B
50 Hz significa 50 ciclos a cada segundo.
C
1 Hz significa um ciclo a cada minuto.
D
A frequência mede o número de amperes em uma corrente.
E
60 Hz significa 60 ciclos a cada minuto.
No circuito representado no esquema a seguir, todos os resistores têm resistência igual a 10 \, \Omega. Sendo a corrente elétrica em R_2 igual a 2,0 \, A a corrente elétrica em R_4 e a diferença de potencial nos terminais de R_1 valem, respectivamente:
A
2,0 \, A e 60 \, V
B
2,0 \, A e 30 \, V
C
4,0 \, A e 60 \, V
D
4,0 \, A e 40 \, V
E
4,0 \, A e 30 \, V

Entende-se por resistência elétrica a capacidade em que um corpo qualquer se opõe à passagem da corrente elétrica, independente do diferencial de potência. Para realizar os cálculos, utiliza-se a 1ª Lei de Ohm com resultados medido em ohms, conforme o Sistema Internacional de Unidades. Com relação aos resistores, que são elementos de determinado circuito elétrico, eles consomem a energia elétrica convertendo esse processo em energia térmica.

Sobre essa conversão da energia elétrica em energia térmica e o nome desse processo, assinale a alternativa:

A
Resistividade.
B
Efeito térmico.
C
Amplificadores.
D
Efeito Joule.

Uma indústria automotiva faz a pintura de peças de um veículo usando a pintura eletrostática, processo também conhecido como pintura a pó. Nele, a pinça de um braço robótico condutor que segura a peça é ligada a um potencial de 1kV. A pinça junto com a peça é imersa em um tanque de tinta em pó à 0 V. A diferença de potencial promove a adesão da tinta à peça, que depois é conduzida pelo mesmo braço robótico a um forno para secagem. Após essa etapa, o robô libera a peça pintada e o processo é reiniciado. A ilustração a seguir mostra parte desse processo. A indústria tem enfrentado um problema com a produção em série: após duas ou três peças pintadas, a tinta deixa de ter adesão nas peças. Uma possível causa para tal problema é:

A
o movimento do braço robótico carregando a peça no interior da tinta gera atrito e aquece o sistema, anulando a diferença de potencial e impedindo a adesão eletrostática.
B
a ausência de materiais condutores faz com que não exista diferença de potencial entre a peça e a tinta.
C
cada peça pintada diminui a diferença de potencial até que, após duas ou três peças pintadas, ela torne-se nula.
D
quando a pinça e a peça são imersas na tinta, ambos entram em equilíbrio eletrostático, o que impede que a tinta tenha aderência sobre a superfície da peça.
E
com o tempo, a pinça acaba ficando recoberta por uma camada de tinta que atua como isolante elétrico anulando a diferença de potencial entre a peça e a tinta.

Un estudiante plantea una ecuación dimensionalmente correcta para los gases expresada por: [???? - ????????_1][???? - ????????_2] = ????????????. Donde P = ext{presión}, ext{????}_1, ext{????}_2 = ext{velocidad promedio de las moléculas}, V= ext{volumen del recipiente}, ext{} = ext{cantidad de sustancia}, R = ext{constante física y} T = ext{temperatura}. Calcule [ rac{ ext{}}{R}]

A
[L^5/(mol.K)]
B
[L^3/(mol.K)]
C
[L^2/(mol.K)]
D
[L^4/(mol.K)]
E
[L^1/(mol.K)]

Um circuito com um gerador de 12 \, V e um resistor de 4 \, ext{Ω} é conectado em série a um capacitor de 10 \, ext{µF}. Qual é a constante de tempo do circuito?

A
0.04 s
B
0.05 s
C
0.06 s
D
0.07 s

Se as partículas magnéticas apresentarem uma distribuição regular geralmente de forma circular na superfície em exame, deve-se:

A
Repetir o exame com amperagem maior
B
Repetir o exame com amperagem menor
C
Repetir o exame em direção oposta
D
Rejeitar a peça
Obtenemos dos vectores de la misma dirección pero de sentido contrario. Su resultante la calcularemos: ER = E_{mayor} - E_{menor} Cálculo de los campos parciales: E_1 = K \cdot \frac{Q_1}{R^2}; \quad E_1 = 9.109 \frac{N \cdot m^2}{C^2} \cdot \frac{2.5 \cdot 10^{-6} C}{(0.25 m)^2} = 360 \cdot 10^3 \frac{N}{C} E_2 = K \cdot \frac{Q_2}{R}; \quad E_2 = 9.109 \frac{N \cdot m^2}{C^2} \cdot \frac{4.75 \cdot 10^{-6} C}{(0.25 m)^2} = 648 \cdot 10^3 \frac{N}{C} Luego el campo resultante valdrá: ER = E_2 - E_1; \quad ER = 648 \cdot 10^3 \frac{N}{C} - 360 \cdot 10^3 \frac{N}{C} = 288 \cdot 10^3 \frac{N}{C} Obtenemos en el punto medio de la recta que une las dos cargas un vector Intensidad de Campo Eléctrico de:
A
Módulo | E | = 288 \cdot 10^3 \frac{N}{C}
B
Dirección la recta de unión de las dos cargas
C
Sentido hacia la derecha

Quais são algumas aplicações da eletrostática?

A
Uma televisão é um exemplo de um dispositivo elétrico que utiliza eletrostática.
B
As ondas eletromagnéticas emitidas por dispositivos eletrônicos podem ter efeitos negativos na nossa saúde.
C
A xerografia é um exemplo de uma aplicação da eletrostática.
D
Sprays eletrostáticos podem ser usados para desinfecção em hotéis, restaurantes e transporte.
E
A eletrostática pode ser usada na indústria de processamento de alimentos para economizar em produtos de sanitização e conservantes.

Acerca de óptica e de suas leis, de ondas eletromagnéticas, de visão e de espectro eletromagnético, julgue o seguinte item. A lente corretiva apropriada para uma pessoa que não consegue ver distintamente objetos colocados a uma distância superior a 50 ext{ cm} deve ser divergente e distância focal de -50 ext{ cm}.

A
Certo
B
Errado