Vivemos dentro de um capacitor gigante, onde as placas são a superfície da Terra, com carga -Q e a ionosfera, uma camada condutora na atmosfera, a uma altitude h= 60 km, carregada com carga +Q. Sabendo que nas proximidades do solo junto à superfície da Terra, o módulo do campo elétrico médio é de 100 V/m e considerando h
↧
ITA Capacitor gigante
↧
CAMPO ELETRICO
Na figura, vemos uma haste vertical rígida de comprimento L. Preso a sua extremidade superior temos um pêndulo elétrico composto por um fio de comprimento L e uma partícula de massa m. Nas extremidades da haste e do fio existem duas partículas A e B que se repelem. Uma escala graduada marcada na superfície desse dispositivo
permite medir o ângulo (alpha) que o fio forma com a vertical. Logicamente, quanto maior o ângulo (alpha), maior a carga elétrica das partículas. Esse aparelho é denominado ...
↧
↧
Eletrodinâmica (Física 3)
A partida de um automóvel é acionada durante 5 s, e nesse intervalo de tempo a corrente elétrica que circula pela bateria tem intensidade 200 A. Quanto tempo a bateria leva para se recuperar da descarga,se nesse processo a corrente elétrica tem intensidade 20 A?
Resposta: 3,50 s
Resposta: 3,50 s
↧
Unifor-CE
Um gerador de fem E = 100V e resistência interna r = 0,2 ohms alimenta um resistor ôhmico de resistência elétrica R. Sabendo-se que o rendimento do gerador, na situação descrita, é de 80%, o valor de R, em ohms, é :
a) 2,0
b) 4,0
c) 8,0 << gabarito
d) 20
e) 40
a) 2,0
b) 4,0
c) 8,0 << gabarito
d) 20
e) 40
↧
Questão 6 IME 2014/2015. Elétrica.
A figura (que está na página 6 no sítio eletrônico do IME, pode ser acessado pelo http://www.ime.eb.br/arquivos/Admissao/Vestibular_CFG/Provas_Anteriores/provas14_15/2014_Fisica_IME.pdf) apresenta um circuito composto por quatro baterias e três resistores. Sabendo-se que I1 é igual a 10 U/R, determine, em função de U e R:
a) a resistência r;
b) o somatório de I1, I2 e I3;
c) a potência total dissipada pelos resistores;
d) a energia consumida pelo resistor 3R em 30 minutos.
GABARITO:
A) ...
↧
↧
Campo elétrico - UNEB
Pesquisadores desenvolveram um filtro projetado para purificar a água que permite a passagem de bactérias, as quais são mortas ao atravessarem o filtro. Em vez de capturar fisicamente as bactérias, como a maioria dos filtros faz, o nanofiltro deixa que elas passem, matando-as nessa passagem com um campo elétrico que atravessa o algodão, que se torna altamente condutor graças aos materiais que são incorporados em suas fibras. Em teste de laboratório, mais de 98 por cento das bactérias Escherichia ...
↧
Circuitos Corrente Alternada
Boa Noite!
A leitura do voltímetro nos terminais do resistor de 3 ohms do circuito paralelo da figura abaixo é 45 Volts. Qual é a indicação do amperímetro?
![]()
Resposta: IT = 22,4 /-29°A. Leitura do amperímetro: 22,4 A.
A leitura do voltímetro nos terminais do resistor de 3 ohms do circuito paralelo da figura abaixo é 45 Volts. Qual é a indicação do amperímetro?

Resposta: IT = 22,4 /-29°A. Leitura do amperímetro: 22,4 A.
↧
Circuito (ddp)
Alguém poderia tirar uma dúvida.
Eu vejo em circuitos a questão da ddp, o que eu queria saber se ela fica constante em resistências em série, porque eu sei que em paralela ela fica, o que vai para um ramo vai para o outro (se eu não me engano é isso), mas em série ela "dissipa" igual a potência ou não. Ela fica a mesma no circuito todo?
Eu vejo em circuitos a questão da ddp, o que eu queria saber se ela fica constante em resistências em série, porque eu sei que em paralela ela fica, o que vai para um ramo vai para o outro (se eu não me engano é isso), mas em série ela "dissipa" igual a potência ou não. Ela fica a mesma no circuito todo?
↧
PUC-SP
Uma bateria de fem 12V, com resistência interna r1= 20 ohms, alimenta o condutor cilíndrico mostrado na figura.
Sabendo-se que a leitura no miliamperímetro, de resistência interna desprezível, é de 100 mA, podemos afirmar que a resistividade do condutor cilíndrico é de :
a)0,25 ohms . cm
b) 1,00 ohms . cm
c) 25 ohms . cm
↧
↧
PUC-SP
A resistência de um conjunto de n pilhas idênticas, de resistência interna r e força eletromotriz E é 10ohms, quando associadas em série, e 0,4ohms, quando associadas em paralelo. Nesse caso r e n têm valores respectivos iguais a:
a)5 e 2 ohms << gabarito
b)5 e 5 ohms
c)4 e 5 ohms
d)2 e 5 ohms
e)2 e 2 ohms
a)5 e 2 ohms << gabarito
b)5 e 5 ohms
c)4 e 5 ohms
d)2 e 5 ohms
e)2 e 2 ohms
↧
Mackenzie-SP
Uma bateria real está fornecendo máxima potência a um circuito externo. O rendimento da bateria, nessas condições é:
a) 50% << gabarito
b) 25%
c) 75%
d) 100%
e) diferente desses
a) 50% << gabarito
b) 25%
c) 75%
d) 100%
e) diferente desses
↧
Circuito
No circuito abaixo, o gerador tem fem 20V e resistência interna 4 ohms
Para esse gerador lançar a máxima potência ao circuito externo, a resistência R do reostato deve ser igual a:
a) 0
↧
Gerador
considere um gerador (E, r), ligado a um resistor (R)
Para que a potência útil do gerador seja máxima devemos associar ao resistor (R):
a) em série, um outro resistor de resistência elétrica 2,0 ohms.
b) em paralelo, um outro resistor de resistência elétrica 2,0 ohms.
↧
↧
energia elétrica
Nem toda a energia transformada em energia elétrica por um gerador é fornecida ao circuito externo. Parte da resistência elétrica gerada é dissipada devido à resistência interna do gerador. Considere um gerador de fem E e resistência interna r. A intensidade da corrente elétrica para que a potência fornecida seja máxima e o valor dessa potência máxima são, respectivamente:
resp:
E/2r e E²/4r
resp:
E/2r e E²/4r
↧
UFSCAR-SP
deseja-se ferver uma água em um recipiente no menor tempo possível. Para isso, dispõe-se de uma bateria de fem 6 V e resistência interna 3 ohms, e de dois resistores, sendo um de 3 ohms e o outro de 6 ohms. Para se conseguir esse propósito, é preciso:
a) usar somente o resistor de 3 ohms
b) usar somente o resistor de 6 ohms
c) associar os dois resistores em paralelo.
↧
Teoria Eletromagnética
Cinco cargas idênticas de 15x10^-6C estão localizadas no centro e nos vértices de um quadrado de lado 2m centrado na origem. Determine:
A-) O campo elétrico no ponto (0;0.2)m
B-) A força exercida em uma carga de 10x10^-6C nesse ponto
A-) O campo elétrico no ponto (0;0.2)m
B-) A força exercida em uma carga de 10x10^-6C nesse ponto
↧
Potencial Elétrico
(Unifei-MG) Considere a figura a seguir, onde q e -q são cargas elétricas puntiformes que distam 4a uma da outra. As distâncias entre os pontos (A e B) e (B e C) valem a. A constante eletrostática do meio vale Ko.
a) Determine para o ponto B o potencial VB e o vetor campo elétrico EB.
b) Determine a diferença de potencial entre os pontos B e A e C e B.
↧
↧
Energia elétrica
a)Determine em joules,o valor de 1kwH
b)Uma lampada que consome uma potencia de 100W,permanece acesa 10 horas por dia.Qual é,em kwH,a energia elétrica consumida por essa lampada durante 1 dia?
c)Se o preço de 1 kWH é cerca de R$0,50 o funcionamento dessa lâmpada irá acrescer de quantos reais a conta mensal de energia elétrica?
Estou com dificuldade na letra C
b)Uma lampada que consome uma potencia de 100W,permanece acesa 10 horas por dia.Qual é,em kwH,a energia elétrica consumida por essa lampada durante 1 dia?
c)Se o preço de 1 kWH é cerca de R$0,50 o funcionamento dessa lâmpada irá acrescer de quantos reais a conta mensal de energia elétrica?
Estou com dificuldade na letra C
↧
FUVEST 1999 2 FASE
(Fuvest 1999) No circuito da figura, o componente D, ligado entre os pontos A e B, é um diodo. Esse dispositivo se comporta, idealmente, como uma chave controlada pela diferença de potencial entre seus terminais. Sejam VA e VB as tensões dos pontos A e B, respectivamente. Se VB < VA, o diodo se comporta como uma chave aberta, não deixando fluir nenhuma corrente através dele, e se VB > VA, o diodo se comporta como uma chave fechada, de resistência tão pequena que pode ser desprezada, ligando o ...
↧
velocidade do próton
Sob a ação exclusiva de um campo magnético uniforme de intensidade 0,4 T, um próton descreve um movimento circular uniforme de raio 10 mm em um plano perpendicular à direção deste campo. A razão entre a sua massa e sua carga é de 10-8 kg/C. A velocidade com que o próton descreve este movimento é de:
a) 4 . 105 m/s b) 2 . 105 m/s c) 8 . 104 m/s d) 6 . 104 m/s e) 5 . 103 m/s
a) 4 . 105 m/s b) 2 . 105 m/s c) 8 . 104 m/s d) 6 . 104 m/s e) 5 . 103 m/s
↧