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(UERJ 2017) A força magnética que atua em uma partícula elétrica é expressa pela seguinte fórmula: F = q imes v imes B \, ext{sen} \, heta. Admita quatro partículas elétricas idênticas, q_1, q_2, q_3 e q_4, penetrando com velocidades de mesmo módulo em um campo magnético uniforme extbf{B}, conforme ilustra o esquema. Nesse caso, a partícula em que a força magnética atua com maior intensidade é:

A
q_1
B
q_2
C
q_3
D
q_4
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Considere que um corpo esteja sofrendo a ação de uma força central dada pela seguinte relação: →F=−2.βr^{3}âr, (β>0) em que r é a distância radial em relação a sua origem de um sistema de coordenadas. Marque a alternativa que representa o trabalho realizado pela força sobre o corpo no deslocamento de R_{1} para R_{2} (R_{2}>R_{1}).

W=β.[(1/R_{2}^{2})−(1/R_{1}^{2})]

W=β.[(1/R_{1}^{2})−(1/R_{2}^{2})]

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Um circuito com um resistor de 15 \, ext{Ω} e um indutor de 0,3 \, ext{H} está em AC a uma frequência de 60 \, ext{Hz}. Qual é a reatância indutiva do indutor?

A
10 \, ext{Ω}
B
20 \, ext{Ω}
C
30 \, ext{Ω}
D
40 \, ext{Ω}
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Sobre o estator de uma máquina CC é correto afirmar que:
A
A carcaça serve como suporte das partes e providencia uma faixa de retorno do fluxo para o circuito magnético criado pelos enrolamentos de campo.
B
Os polos consistem de umas poucas espiras de fio grosso para o campo-série ou muitas espiras de fio fino para o campo-shunt.
C
As escovas são constituídas de ferro laminado aparafusadas ou soldadas na carcaça após a inserção dos enrolamentos de campo.
D
TODAS as alternativas anteriores estão CORRETAS.
E
TODAS as alternativas anteriores estão INCORRETAS.
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No texto apresentado, qual é a finalidade da análise da malha formada pela fonte de tensão Ucc, Rc e Uce?

A

Determinar a corrente Ic e a tensão Uce do circuito.

B

Definir a corrente de base Ib do transistor.

C

Traçar a reta de carga na curva do transistor.

D

Determinar os valores de Ic e Uce de operação do transistor.

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(Uem) Com relação aos conceitos de campos e forças elétricas e magnéticas, assinale o que for correto. 01) Uma carga elétrica em movimento cria, no espaço em torno dela, um campo elétrico e um campo magnético. 02) Uma carga elétrica em movimento, em uma região do espaço onde existe um campo magnético uniforme, sofre a ação de uma força magnética que é perpendicular à direção de propagação da carga, desde que a velocidade seja não paralela ao campo. 04) Os campos elétrico e magnético associados a ondas eletromagnéticas são grandezas vetoriais, que no vácuo permanecem sempre paralelas uma a outra. 08) Um campo elétrico que interage com cargas elétricas gera forças de natureza elétrica sobre essas cargas. 16) As linhas de força do campo magnético formam circuitos abertos, indicando a existência de monopolos magnéticos. Resposta: 01 + 02 + 08 = 11.
A
01, 02 e 08 são corretas.
B
02, 04 e 08 são corretas.
C
04, 08 e 16 são corretas.
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Um fio condutor de 2 m de comprimento é colocado em um campo elétrico uniforme de 1000 \, \text{N/C}. Se o fio tem uma carga total de 4 \, \mu\text{C}, qual é a força elétrica F atuando sobre o fio?

A
0,004 N
B
0,04 N
C
0,4 N
D
4 N
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Qual é o cargo que corresponde ao GABARITO PROVISÓRIO DAS PROVAS OBJETIVAS com as seguintes respostas: A D D B C B D C B E C A D E B A B A C D B C B A C E D E E B D?

A

Técnico Mecânico de Manutenção

B

Analista Ambiental

C

Engenheiro - Engenharia Elétrica

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O que é uma reação de decomposição?

A

Uma reação que combina dois compostos

B

Uma reação que resulta na formação de um novo composto

C

Uma reação que quebra um composto em substâncias mais simples

D

Uma reação que não envolve alteração da estrutura molecular

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Uma carga elétrica puntiforme de 2 \times 10^{-6} \text{ C}, no vácuo, situa-se na origem de um sistema de referencial inercial. Uma carga teste de -3 \times 10^{-6} \text{ C} é utilizada para estudar as propriedades elétricas da região próxima à primeira carga. Considerando um ponto A situado a 20 \text{ cm} da origem, um ponto B situado a 10 \text{ cm} da origem e a constante eletrostática k_{0} = 9 \times 10^{9} \text{ N} \cdot \text{ m}^{2}/\text{C}^{2}, o campo elétrico no ponto A vale:

A
5,5 \cdot 10^{5} \text{ N/C}
B
4,5 \cdot 10^{4} \text{ N/C}
C
4,5 \cdot 10^{5} \text{ N/C}
D
8,0 \cdot 10^{5} \text{ N/C}
E
5,5 \cdot 10^{5} \text{ N/C}
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