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O elétron de um átomo de hidrogênio move-se em órbita circular com uma frequência de 7,0 \times 10^{15} \text{ Hz}. Numa visão clássica, se a carga elementar do elétron tem valor 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}, a intensidade da corrente elétrica na órbita vale, em mA, aproximadamente,
A
1,1.
B
2,3.
C
4,8.
D
7,0.
E
8,6.
Os geradores síncronos são máquinas elétricas rotativas responsáveis por transformar a energia mecânica fornecida em seus eixos, como, por exemplo, de uma queda d’água em uma usina hidrelétrica, em energia elétrica, na forma de alta tensão, para ser, então, fornecida ao sistema de transmissão. Considere que um gerador síncrono trifásico deve gerar tensão eficaz de 120 ext{kV} a 60 ext{Hz}. Determine a velocidade de rotação que a fonte de energia mecânica deve fornecer e o comprimento do rotor. Suponha que o campo magnético entre o campo e a armadura tenha intensidade máxima de 0,5 ext{T} e que o rotor tenha 3 ext{m} de raio e 72 polos, em que cada polo é composto por 10 espiras.
A
100RPM e 12,25m.
B
720RPM e 12,25m.
C
720RPM e 8,66m.
D
100RPM e 8,66m.
E
60RPM e 12,25m.
Considere um capacitor de placas paralelas com vácuo entre as placas. Considere a permissividade elétrica no vácuo \varepsilon = 8,9 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}. Conforme as alternativas abaixo:
I. No capacitor, os valores nominais (C e V) especificam a capacitância e a máxima diferença de potencial que esse suporta sem romper sua rigidez dielétrica.
II. Quando o capacitor está completamente carregado, o campo elétrico entre as placas do capacitor é nulo.
III. Para um capacitor com placas de área S = 150 \text{ cm}^2 e uma distância entre elas de d = 0,5 \text{ mm}, a capacitância do capacitor é 26,7 \times 10^{-12} \text{ F}.
IV. Se ligarmos o capacitor a uma bateria, a carga máxima que pode ser armazenada nele depende da diferença de potencial fornecida pela bateria.
Pode-se estão afirmar que está correta a afirmativa:
A
Se apenas II, IV
B
Se apenas I, III
C
Se apenas III, IV
D
Se apenas I, III e IV
Em uma carga de impedância Z é aplicada uma tensão e = 200 \, ext{sen} ( \, oldsymbol{ heta} t + 110º) e em consequência flui uma corrente de valor i = 5 \, ext{sen} (\omega t + 20º). Determine a impedância Z.
A
Z = 3,95 Ω /-90º
B
Z = 39,95 Ω /130º
C
Z = 3,95 Ω /90º
D
Z = 3,95 Ω /-130º
E
Z = 39,95 Ω /90º

De acordo com as distribuições de corrente, segundo as leis de Kirchoff e Ohm, qual será a corrente encontrada neste circuito no resistor R7?

A
UA
B
HA
C
429
D
526

No estudo e utilização da eletricidade são contempladas diversas grandezas físicas. Essas grandezas possuem uma padronização mundial em suas unidades de medida, definidas conforme o Sistema Internacional (SI). Sabendo que cada grandeza elétrica possui a sua unidade de medida, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

(    ) A grandeza elétrica, chamada de corrente elétrica, tem como unidade no Sistema Internacional (SI) o ampère (A).

(    ) A grandeza elétrica, chamada de carga elétrica, tem como unidade no Sistema Internacional (SI) o siemens (S).

(    ) A grandeza elétrica, chamada de tensão elétrica, tem como unidade no Sistema Internacional (SI) o volt (V).

(    ) A grandeza elétrica, chamado de resistência elétrica, tem como unidade no Sistema Internacional (SI) o coulomb (C).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A
V - F - F - V.
B
F - F - V - V.
C
V - F - V - F.
D
V - V - F – F.

EXEMPLO 28.7 O campo elétrico na superfície de uma esfera metálica carregada

Uma esfera de bronze com 2 ext{ cm} de diâmetro foi eletrizada com uma carga de 2,0 ext{ nC}. Qual é a intensidade do campo elétrico na superfície da esfera?

A
10^{5} N/C
B
10^{6} N/C
C
10^{7} N/C
D
10^{8} N/C
E
0 N/C

Ao final deste período, qual a carga elétrica acumulada neste corpo (em módulo)?

Considere um corpo material, inicialmente sem carga elétrica, que recebe uma corrente elétrica de 5 ext{ A} durante 15 ext{ segundos}.

A
100 ext{ C}.
B
75 ext{ C}.
C
3 ext{ C}.
D
15 ext{ C}.

Sobre as vantagens dos motores CC de ímãs permanentes, analise as sentenças a seguir:


I- As máquinas de ímã permanente podem ser menores, impactando no custo quando comparados com máquinas similares com excitação externa.

II- Os ímãs não necessitam de excitação externa nem dissipam a potência correspondente para criar campos magnéticos na máquina.

III- Os ímãs permanentes não são limitados em relação à intensidade da densidade de fluxo de entreferro.

A
As sentenças I e II estão corretas.
B
As sentenças II e III estão corretas.
C
Somente a sentença II está correta.
D
As sentenças I e III estão corretas.

Qual das afirmações abaixo é verdadeira?

A
Um objeto condutor, oco 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 q/(6ε0).
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.