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O campo elétrico de um plano de cargas infinito e de densidade superficial \sigma tem seu módulo dado por E = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0}, sendo \varepsilon_0 a permissividade elétrica do vácuo. Por isso é correto afirmar que a situação mostrada na figura só é possível se:
|E_2| \geq |E_1|.
\sigma_1 \geq 0, \sigma_2 \geq 0.
A
\sigma_1 é positivo, \sigma_2 é negativo e |\sigma_1| \geq |\sigma_2|.
B
\sigma_1 é negativo, \sigma_2 é negativo e |\sigma_1| \geq |\sigma_2|.
C
\sigma_1 é positivo, \sigma_2 é positivo e |\sigma_1| \geq |\sigma_2|.
D
\sigma_1 é negativo, \sigma_2 é positivo e |\sigma_1| \geq |\sigma_2|.
E
\sigma_1 é positivo, \sigma_2 é positivo e |\sigma_1| = |\sigma_2|.
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Os pontos de uma determinada região do espaço estão sob a influência única de uma carga positiva pontual Q. Sabe-se que em um ponto A, distante 2 ext{ m} da carga Q, a intensidade do campo elétrico é igual a 1,8 imes 10^{4} ext{ N/C}. Determine:
a) o valor da carga elétrica Q;
b) a intensidade do campo elétrico num ponto B, situado a 30 ext{ cm} da carga fonte Q.
A
9,0 imes 10^{-6} ext{ C}
B
1,8 imes 10^{-5} ext{ C}
C
4,5 imes 10^{-6} ext{ C}
D
3,6 imes 10^{-5} ext{ C}
E
6,0 imes 10^{-6} ext{ C}
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Um capacitor formado por duas placas planas e paralelas está ligado a uma bateria, que apresenta uma diferença de potencial igual a 100 V. A capacitância do capacitor é igual a 41 \times 10^{-6} F e a distância inicial entre as suas placas é igual a 5 mm. Em seguida, a distância entre as placas do capacitor é aumentada para 15 mm, mantendo-se a diferença de potencial entre elas igual a 100 V. Tendo por base essas informações, marque a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de carga armazenada no capacitor nas duas situações descritas.

A
21,0 \times 10^{-6} C quando a distância entre as placas do capacitor é igual a 5 mm, passando para 33,3 \times 10^{-6} C quando a distância entre as placas é aumentada para 15 mm.
B
21,0 \times 10^{-6} C quando a distância entre as placas do capacitor é igual a 5 mm, passando para 23,3 \times 10^{-6} C quando a distância entre as placas é aumentada para 15 mm.
C
61,0 \times 10^{-6} C independente da distância entre as placas, uma vez que a diferença de potencial é mantida a mesma, ou seja, 100 V.
D
61,0 \times 10^{-6} C quando a distância entre as placas do capacitor é igual a 5 mm, passando para 63,3 \times 10^{-6} C quando a distância entre as placas é aumentada para 15 mm.
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Os dados a seguir correspondem às cargas axiais de ruptura (na unidade adequada) a que foram submetidas embalagens de alumínio de m = 3 amostras de tamanho n = 4 observações. 270 273 271 275 274 268 278 268 272 270 269 272 Sabendo-se que o desvio padrão amostral é s = 2,99495, uma Carta de Controle a três erros padrões construída com esses dados é composta por
A
linha central LC em 271,667 e os limites de controle em LIC = 268,167 e LSC = 276,167.
B
linha central LC em 271,667 e os limites de controle em LIC = 267,174 e LSC = 276,159.
C
linha central LC em 271,667 e os limites de controle em LIC = 266,174 e LSC = 276,159.
D
linha central LC em 275,555 e os limites de controle em LIC = 271,284 e LSC = 279,651.
E
linha central LC em 270,660 e os limites de controle em LIC = 267,560 e LSC = 273,760.
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Uma superfície plana que tem área de 3,20 m2 é colocada em várias orientações em um campo elétrico uniforme de magnitude E = 6,20 imes 10^{5} ext{ N/C}. Calcule o fluxo do campo elétrico através dessa área quando o campo elétrico:

A
é perpendicular à superfície, 1,98 imes 10^{6} ext{ N.m}^{2}/ ext{C}
B
é paralelo à superfície, 0
C
faz um ângulo de 75º com o plano da superfície, 1,92 imes 10^{6} ext{ N.m}^{2}/ ext{C}
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2.- Un dispositivo eléctrico, el cual calienta agua por medio de la inmersión de un alambre de resistencia en agua, genera 50 ext{ cal} de calor por segundo cuando se coloca una diferencia de potencial de 12 ext{ V} a través de sus extremos. ¿Cuál es la resistencia del alambre del calentador? (Observación: 1 ext{ cal} = 4.186 ext{ J})

A
1.5 Ω
B
0.69 Ω
C
0.58 Ω
D
0.94 Ω
E
0.81 Ω
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12) As figuras mostram dois solenoides em três movimentos diferentes, ambos com velocidade v. A corrente induzida através da resistência R está:

A
I – de a para b, II – de b para a, III – de a para b
B
I – de a para b, II – corrente nula, III – de b para a
C
I – de b para a, II – de b para a, III – de b para a
D
I – de a para b, II – corrente nula, III – corrente nula
E
I – corrente nula, II – de b para a, III – de b para a
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Suponha que queremos manter uma esfera condutora isolada a 5 imes 10^{3} ext{ V}. Qual é o raio mínimo que a esfera deve ter para não resultar em descarga?

A
2,52 imes 10^{-3} ext{ m}
B
2,88 imes 10^{-3} ext{ m}
C
2,16 imes 10^{-3} ext{ m}
D
3,26 imes 10^{-3} ext{ m}
E
1,41 imes 10^{-3} ext{ m}
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Um solenóide possui 20000 espiras por metro. A intensidade do vetor indução magnética originado na região central do solenóide devido à passagem de uma corrente de intensidade 0,5 A é de:

A
4\pi \cdot 10^{-3} \text{ T}
B
5\pi \cdot 10^{-4} \text{ T}
C
6\pi \cdot 10^{-2} \text{ T}
D
4 \cdot 10^{-3} \text{ T}
E
nenhuma das anteriores
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Indique se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa: Indicações produzidas por trabalho a frio não tornam aparecer em novo exame por meio de partículas magnéticas se a peça for desmagnetizada

A
Falsa
B
Verdadeira
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