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Um ímã em forma de barra é inserido em uma bobina com 500 espiras. Se a taxa de variação do fluxo magnético através da bobina é de 2 ext{ Wb/s}, calcule a força eletromotriz induzida na bobina.

A
1 V
B
2 V
C
3 V
D
4 V
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Leia o trecho de texto a seguir: “A corrente flui sempre no sentido da extremidade com potencial maior para a de potencial menor. [...] À medida que a corrente flui através da diferença de potencial, ocorre perda de energia potencial elétrica; essa energia é transferida aos íons do material do condutor durante as colisões”. Após esta avaliação, caso queira ler o texto integralmente, ele está disponível em: YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física III: Eletromagnetismo . Trad. de Daniel Vieira e Lucas Pillar. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. p. 157.
Considerando o trecho de texto e os conteúdos do livro-base Princípios básicos de eletromagnetismo e termodinâmica, sobre resistência elétrica, analise as afirmativas a seguir:
I. A resistência elétrica indica qual a dificuldade da corrente elétrica em passar pelo condutor.
II. A energia liberada por um resistor devido às colisões geralmente acontece na forma de calor.
III. Um resistor Ôhmico tem sua resistência variável em função da diferença de potencial aplicada.
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Sobre o princípio da indução eletromagnética, analise as sentenças a seguir:

I- É o fenômeno responsável pelo surgimento de correntes elétricas em qualquer material imerso em um campo magnético, quando sujeitos a mudanças no fluxo de campo magnético que os atravessa.
II- Durante suas experimentações, Faraday percebeu que, quando a bateria era ligada ou desligada, formava-se uma corrente no galvanômetro e essa corrente cessava e só voltava a surgir quando a bateria era conectada ou desconectada.
III- Segundo a lei de Faraday, quando há variação de fluxo de campo magnético em algum circuito condutor, como em uma bobina, uma força eletromotriz induzida aparece nesse condutor.
A
Somente a sentença I está correta.
B
As sentenças I e III estão corretas.
C
Somente a sentença II está correta.
D
As sentenças II e III estão corretas.
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7.- Una partícula (q = 3.0 \, ext{μC}, m = 2 \, ext{g}) tiene una velocidad de 20 \, ext{m/s} cuando entra a una región donde el campo eléctrico tiene una magnitud constante de 80 \, ext{N/C} y una dirección que es la misma que la velocidad de la partícula. ¿Cuál es la velocidad de la partícula 3 \, ext{s} después de entrar a esta región?

A
80 m/s
B
36 m/s
C
56 m/s
D
44 m/s
E
68 m/s
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Considere que três resistores retangulares são construídos do mesmo material com resistividade \rho. O resistor 1 tem área de seção reta A e comprimento L, o resistor 2 tem área de seção reta 2A e comprimento L, e o resistor 3 tem área de seção reta \frac{A}{2} e comprimento \frac{L}{2}. Cada um dos resistores foi submetido a mesma diferença de potencial entre suas extremidades, assim, pode-se afirmar sobre os módulos J_{i} (i=1, 2, 3) das densidades de corrente que fluem ao longo deles e sobre suas resistências R_{i} que:

A
J_{1} = \frac{J_{2}}{4} = J_{3} e R_{1} = 2R_{2} = R_{3}.
B
J_{1} = J_{2} = 2J_{3} e 2R_{1} = 4R_{2} = R_{3}.
C
J_{1} = J_{2} = \frac{J_{3}}{2} e R_{1} = R_{2} = R_{3}.
D
J_{1} = J_{2} = J_{3} e R_{1} = R_{2} = R_{3}.
E
J_{1} = J_{2} = \frac{J_{3}}{2} e R_{1} = 2R_{2} = R_{3}.
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Um circuito retangular feito de material condutor ideal está posicionado com sua área perpendicularmente ao eixo de um imã estático, como mostra a figura (a). Mantendo o circuito parado, afasta-se o imã, perpendicularmente à área do circuito com uma velocidade v0 (figura (b)), a diferença de potencial Vab entre os finais do circuito é medida. Com base no descrito acima, algumas afirmacoes são feitas: I. Vab é nula, independentemente da velocidade com que o imã é afastado do circuito, já que o circuito e o imã não estão conectados. II. Vab aumenta, porque como há uma diminuição do fluxo do campo magnético, isto gerará uma corrente induzida e esta corrente induzida gera uma força eletromotriz, Vab. III. Vab diminui, porque como há uma diminuição do fluxo do campo magnético, isto gerará uma corrente induzida e esta corrente induzida gera uma força eletromotriz, Vab IV. O valor de Vab depende da velocidade v0 com que o imã se move. Podemos afirmar que:
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Uma partícula com carga de +2 µC está em um campo elétrico de 300 N/C. Qual é a força resultante sobre a partícula?

A

0.6 N

B

0.9 N

C

1.2 N

D

1.5 N

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Uma esfera metálica oca de raio R e centro C está isolada, eletrizada com uma carga elétrica positiva Q e em equilíbrio eletrostático. O ponto P, indicado na figura, está a uma distância 2R da superfície dessa esfera. Sendo k a constante eletrostática do meio em que a esfera se encontra, as intensidades do campo elétrico criado por ela no ponto C e no ponto P são, respectivamente,
A
E_C = 0 e E_P = rac{2kQ}{4R}
B
E_C = rac{2kQ}{R} e E_P = rac{2kQ}{9R}
C
E_C = 0 e E_P = rac{2kQ}{R}
D
E_C = 0 e E_P = rac{2kQ}{9R}
E
E_C = rac{2kQ}{R} e E_P = rac{2kQ}{4R}
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Tem-se um circuito formado por uma combinação em série de resistores de 6,0 \, k\Omega e 5 \, k\Omega, conectados através de uma bateria de 50,0 \, V, cuja resistência interna pode ser considerada desprezível. Um voltímetro de resistência igual a 10 \, k\Omega é colocado no circuito para medir a diferença de potencial. Considerando o enunciado e o conteúdo estudado sobre amperímetro e voltímetro, assinale a alternativa que indique corretamente a diferença de potencial real medida no resistor de 5 \, k\Omega.
A
V = 17,85 \, V
B
V = 20,0 \, V
C
V = 25,0 \, V
D
V = 30,0 \, V
E
V = 35,0 \, V
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