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Um resistor de 2 \, k\Omega está submetido a uma tensão de 40 \, V. A potência dissipada por esse resistor na forma de calor é:

A
P = 8 \, W
B
P = 50 \, W
C
P = 80 \, W
D
P = 0,8 \, W
Al sumar un vector extbf{A} de magnitud 30 con otro vector extbf{B} que forma con extbf{A} 53º; se observa que la resultante forma 37º con extbf{B} . Hallar la magnitud de extbf{B} .
A
A magnitude do vetor extbf{B} é igual a 20.
B
A magnitude do vetor extbf{B} é igual a 25.
C
A magnitude do vetor extbf{B} é igual a 30.
D
A magnitude do vetor extbf{B} é igual a 15.
E
A magnitude do vetor extbf{B} é igual a 10.

Que forma de magnetização é mais fácil de controlar na maioria das peças?

A

Magnetização longitudinal

B

Magnetismo permanente

C

Magnetismo circular

D

Magnetização paralela

Uma placa fina e horizontal de cobre com 10 cm é carregada com um excesso de elétrons. Se os elétrons adicionados se uniformemente sobre as superfícies qual será a intensidade e a orientação do campo elétrico?

A
Esup = 80 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2 e E = 9 \times 10^{3} \text{ N/C} em direção ao exterior da placa. No interior da placa E=0, pois não existe campo elétrico no interior.
B
Esup = 40 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2 e E = 0 \text{ N/C} em direção ao interior da placa. No interior da placa E=0, pois não existe campo elétrico no interior.
C
Esup = 16 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2 e E = 0 \text{ N/C} em direção ao interior da placa. No interior da placa E=0, pois não existe campo elétrico no interior.
D
Esup = 80 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2 e E = 9 \times 10^{3} \text{ N/C} em direção ao interior da placa. No interior da placa E=0, pois não existe campo elétrico no interior.
E
Esup = 80 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2 e E = 9 \times 10^{3} \text{ N/C} em direção ao interior da placa. No interior da placa E = 9 \times 10^{3} \text{ N/C}.

Um circuito de indutor de 0,1 ext{ H} e resistor de 20 ext{ } ext{Ω} é conectado a uma fonte de tensão alternada de 12 ext{ V}. Calcule a corrente de pico no circuito.

A

0,5 A

B

0,6 A

C

0,7 A

D

0,8 A

Indicações provenientes de partículas magnéticas fluorescentes devem ser inspecionadas sob:

A

Luz fluorescente

B

Qualquer tipo de luz

C

Luz negra

D

Luz neon

Um gerador de corrente alternada possui uma tensão de pico de 600 ext{ V} e uma frequência de 60 ext{ Hz}. Determine a tensão RMS (valor eficaz) do gerador.

A
424 ext{ V}
B
600 ext{ V}
C
707 ext{ V}
D
849 ext{ V}

Um material ferromagnético é submetido a um campo magnético. Como isso afeta a magnetização do material?

A

O material não é afetado

B

O material se torna temporariamente magnético

C

O material se torna permanentemente magnético

D

O material se torna não magnético

Quando você pesquisa sobre os componentes básicos de circuitos elétricos, encontra informações sobre a importância dos elétrons nos materiais condutores. Analisando o papel fundamental dos elétrons de valência em metais e seu impacto na condução elétrica, qual das ações a seguir retrata com precisão esse fenômeno?

A
A habilidade única dos condutores de transmitir eletricidade ocorre em razão da completa ausência de elétrons em sua estrutura.
B
Nos condutores, a intensa ligação dos elétrons de valência ao núcleo os aprisiona, impedindo qualquer tipo de movimentação.
C
Em metais, que se destacam como condutores notáveis, os elétrons de valência mantêm uma ligação frouxa com o núcleo, o que lhes confere uma mobilidade quase irrestrita, essencial para a transmissão eçaz da corrente elétrica.
D
A principal responsabilidade pela condução elétrica nos condutores recai sobre os prótons, graças à sua constante mobilidade.
E
Em isolantes, uma vasta quantidade de elétrons livres assegura uma condução elétrica de alto desempenho.

Utilizando uma bobina conectada a uma fonte de corrente alternada, pode-se descrever a relação por B(t) = B_0 \, ext{cos} \, heta t, em que B_0 é a amplitude do campo, e ω = 2 ext{π}f, sendo f a frequência de oscilação de corrente. Sendo assim, por meio dos artifícios algébricos necessários, conclui-se que a média temporal de uma força eletromotriz induzida ε_0, para determinada rotação de um espira central, ext{cos} \, θ, é dada pelo produto da amplitude do campo, B_0, vezes o número de voltas na espira central, N, vezes a área, A, vezes ω, ou seja, ε_0 = B_0 N A 2 ext{π}f \, ext{cos} \, θ. Qual é a relação entre a força eletromotriz induzida e a variação do fluxo magnético em uma bobina?

A
A força eletromotriz induzida é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético em uma bobina.
B
A força eletromotriz induzida é inversamente proporcional à variação do fluxo magnético em uma bobina.
C
A força eletromotriz induzida não tem relação com a variação do fluxo magnético em uma bobina.