• Home
  • Chat IA
  • Guru IA
  • Tutores
  • Central de ajuda
Home
Chat IA
Guru IA
Tutores

·

Cursos Gerais ·

Física

Envie sua pergunta para a IA e receba a resposta na hora

Recomendado para você

3 - Força Elétrica_lei de Coulomb_a

11

3 - Força Elétrica_lei de Coulomb_a

Física

UMG

Nivaldo-lemos-mecanica-classica-exercicios-resolvidos

11

Nivaldo-lemos-mecanica-classica-exercicios-resolvidos

Física

UMG

Trabalho de uma Força

2

Trabalho de uma Força

Física

UMG

Pssc-física_pssc_parte 4

11

Pssc-física_pssc_parte 4

Física

UMG

a Course In Classical Physics 4 Waves And Light

11

a Course In Classical Physics 4 Waves And Light

Física

UMG

Resumo Ondulatório - Enem

3

Resumo Ondulatório - Enem

Física

UMG

Tensores

21

Tensores

Física

UMG

65 - Anatomia Vegetal

11

65 - Anatomia Vegetal

Física

UMG

Exercício 48 do Capítulo 18 de Física 2- Calor- Livro Young And Freedman

3

Exercício 48 do Capítulo 18 de Física 2- Calor- Livro Young And Freedman

Física

UMG

Poster_fisica_particulas_grande

2

Poster_fisica_particulas_grande

Física

UMG

Texto de pré-visualização

Avaliação: CCE019_AV1_201308000596 - FÍSICA TEÓRICA III\nTipo de Avaliação: AV1\nAluno: 201308000596 - TATIANA SILVA MARTINS RODRIGUES\nProfessor: ANTONIO CARLOS CASTANHON VIEIRA\nTurma: 9003/BH\nData da Prova: 7,0 / 8,0\nNota do Trab.: 0\nNota de Partíc.: 2\nData: 14/10/2015 11:33:17\n\n1ª Questão (Ref.: 201308086039)\nA distribuição de cargas elétricas ao longo de uma superfície, relacionada ao campo elétrico produzido em determinado ponto onde estão distribuídas essas cargas, é explicada pela lei de Gauss. Sobre esta teoria, é INCORRETO afirmar que:\nO fluxo elétrico a carga elétrica varia proporcionalmente, porém o tamanho da superfície fechada não influencia a intensidade do fluxo elétrico\nAs cargas elétricas distribuídas em um determinado ponto, o vetor campo elétrico é orientado para fora da superfície\nQuando não há distribuição de cargas na superfície, o vetor campo elétrico é nulo\n\n2ª Questão (Ref.: 201308086951)\nA estrutura atômica de uma partícula mostra que os elétrons fazem uma órbita em torno do núcleo, onde se localizam os prótons. Experimentalmente, concluiu-se que as quantidades de carga elétrica tanto do elétron como do próton são idênticas em valores absolutos. Podemos afirmar que, em valor absoluto, a carga elementar tanto do próton quanto do elétron é igual a:\n1,602 x 10^-19 C\n2 x 10^-19 C\n1,602 x 10^-19 C\n6,66 x 10^-19 C\nzero\n\n3ª Questão (Ref.: 2013080871018)\nSuponha que exista uma superfície gaussiana fechada, que possui somente três cargas em seu interior (Q1, Q2 e Q3), onde Q1 e Q2 são positivas e Q3 é negativa. Sabendo que ambas possuem o mesmo módulo (|Q1|=|Q2|=|Q3|) podemos afirmar que o valor do fluxo do campo elétrico é igual a:\nΦ = (2.Q)/ε0\nΦ = Q/ε0\nΦ = zero\nΦ = (3.Q)/ε0\n\n4ª Questão (Ref.: 201308087104)\nSuponha que exista uma superfície gaussiana fechada, que possui somente duas cargas em seu interior, ambas como mesmo módulo e sinais contrários. Sendo assim podemos afirmar que o valor do fluxo do campo elétrico é igual a:\n1. razão da soma dessas cargas com a permissividade elétrica;\n2. soma dessas cargas;\n3. Zero.\n\n5ª Questão (Ref.: 201308153532)\nNum meio de constante eletrostática igual a 9,0×10^9 Nm²C², encontra-se uma partícula solitária eletrizada com carga +5,0 μC. O potencial elétrico num ponto P situado a 3,0 m dessa partícula tem valor igual a:\n1,5 . 10^4 V\n2,0 . 10^4 V\n0,5 . 10^4 V\n1,0 . 10^4 V\n\n6ª Questão (Ref.: 201308153534)\nA figura mostra a configuração das equipotenciais (linhas tracejadas) de um campo eletrostático. Uma carga de 0,02 C deve ser deslocada entre os pontos A e B, pela trajetória indicada por traço cheio, na figura. O trabalho realizado pelas forças eletrostáticas no deslocamento de A para B é de:\n0,10 J\n0,08 J\n0,12 J\n300 J\n\n7ª Questão (Ref.: 201308086072)\nConsidere o circuito com resistores abaixo:\nSe o valor de cada um dos resistores tiver um valor de 6 ohms, a resistência equivalente total será de:\n2,0 ohms\n24 ohms\n12 ohms\n1,5 ohms\n0,6 ohms\n\n8ª Questão (Ref.: 201308087911)\nEm um circuito elétrico existe, em certo ponto, um dispositivo no qual o deslocamento da carga parte uma energia potencial mais baixa para uma mais elevada, apesar da força eletrostática tentar empurrá-la de uma parte do potencial mais elevada para uma mais baixa. A corrente elétrica neste dispositivo terá seu sentido partindo do potencial mais elevado para o mais baixo, ou seja, totalmente oposto ao que se observa em um condutor comum. Ao agente que faz a corrente fluir do potencial mais baixo para o mais elevado, damos o nome de:\nForça eletromotriz\nCampo elétrico\nFluxo magnético\nDensidade de corrente\nForça magnética\n\n9ª Questão (Ref.: 201308155522)\nPara se imantar um pedaço de ferro deve-se:\nresfriá-lo\nsubmetê-lo a um campo elétrico\nnão é possível\nsubmetê-lo a um campo magnético\naquece-lo\n\n10ª Questão (Ref.: 201308158858)\n 10/27/2015\n\nConsidere um fio longo reto, percorrido por uma corrente elétrica constante. O módulo do vetor indução magnética produzido pela corrente a 2,0 cm do fio é igual a 2,0T. Qual a intensidade do vetor indução magnética a 1,0 cm do mesmo fio, quando percorrido pela mesma corrente?\n\n☐ 2,0T\n☐ 1,0T\n☑ 4,0T\n☐ 8,0T\n☐ 0,25T

Envie sua pergunta para a IA e receba a resposta na hora

Recomendado para você

3 - Força Elétrica_lei de Coulomb_a

11

3 - Força Elétrica_lei de Coulomb_a

Física

UMG

Nivaldo-lemos-mecanica-classica-exercicios-resolvidos

11

Nivaldo-lemos-mecanica-classica-exercicios-resolvidos

Física

UMG

Trabalho de uma Força

2

Trabalho de uma Força

Física

UMG

Pssc-física_pssc_parte 4

11

Pssc-física_pssc_parte 4

Física

UMG

a Course In Classical Physics 4 Waves And Light

11

a Course In Classical Physics 4 Waves And Light

Física

UMG

Resumo Ondulatório - Enem

3

Resumo Ondulatório - Enem

Física

UMG

Tensores

21

Tensores

Física

UMG

65 - Anatomia Vegetal

11

65 - Anatomia Vegetal

Física

UMG

Exercício 48 do Capítulo 18 de Física 2- Calor- Livro Young And Freedman

3

Exercício 48 do Capítulo 18 de Física 2- Calor- Livro Young And Freedman

Física

UMG

Poster_fisica_particulas_grande

2

Poster_fisica_particulas_grande

Física

UMG

Texto de pré-visualização

Avaliação: CCE019_AV1_201308000596 - FÍSICA TEÓRICA III\nTipo de Avaliação: AV1\nAluno: 201308000596 - TATIANA SILVA MARTINS RODRIGUES\nProfessor: ANTONIO CARLOS CASTANHON VIEIRA\nTurma: 9003/BH\nData da Prova: 7,0 / 8,0\nNota do Trab.: 0\nNota de Partíc.: 2\nData: 14/10/2015 11:33:17\n\n1ª Questão (Ref.: 201308086039)\nA distribuição de cargas elétricas ao longo de uma superfície, relacionada ao campo elétrico produzido em determinado ponto onde estão distribuídas essas cargas, é explicada pela lei de Gauss. Sobre esta teoria, é INCORRETO afirmar que:\nO fluxo elétrico a carga elétrica varia proporcionalmente, porém o tamanho da superfície fechada não influencia a intensidade do fluxo elétrico\nAs cargas elétricas distribuídas em um determinado ponto, o vetor campo elétrico é orientado para fora da superfície\nQuando não há distribuição de cargas na superfície, o vetor campo elétrico é nulo\n\n2ª Questão (Ref.: 201308086951)\nA estrutura atômica de uma partícula mostra que os elétrons fazem uma órbita em torno do núcleo, onde se localizam os prótons. Experimentalmente, concluiu-se que as quantidades de carga elétrica tanto do elétron como do próton são idênticas em valores absolutos. Podemos afirmar que, em valor absoluto, a carga elementar tanto do próton quanto do elétron é igual a:\n1,602 x 10^-19 C\n2 x 10^-19 C\n1,602 x 10^-19 C\n6,66 x 10^-19 C\nzero\n\n3ª Questão (Ref.: 2013080871018)\nSuponha que exista uma superfície gaussiana fechada, que possui somente três cargas em seu interior (Q1, Q2 e Q3), onde Q1 e Q2 são positivas e Q3 é negativa. Sabendo que ambas possuem o mesmo módulo (|Q1|=|Q2|=|Q3|) podemos afirmar que o valor do fluxo do campo elétrico é igual a:\nΦ = (2.Q)/ε0\nΦ = Q/ε0\nΦ = zero\nΦ = (3.Q)/ε0\n\n4ª Questão (Ref.: 201308087104)\nSuponha que exista uma superfície gaussiana fechada, que possui somente duas cargas em seu interior, ambas como mesmo módulo e sinais contrários. Sendo assim podemos afirmar que o valor do fluxo do campo elétrico é igual a:\n1. razão da soma dessas cargas com a permissividade elétrica;\n2. soma dessas cargas;\n3. Zero.\n\n5ª Questão (Ref.: 201308153532)\nNum meio de constante eletrostática igual a 9,0×10^9 Nm²C², encontra-se uma partícula solitária eletrizada com carga +5,0 μC. O potencial elétrico num ponto P situado a 3,0 m dessa partícula tem valor igual a:\n1,5 . 10^4 V\n2,0 . 10^4 V\n0,5 . 10^4 V\n1,0 . 10^4 V\n\n6ª Questão (Ref.: 201308153534)\nA figura mostra a configuração das equipotenciais (linhas tracejadas) de um campo eletrostático. Uma carga de 0,02 C deve ser deslocada entre os pontos A e B, pela trajetória indicada por traço cheio, na figura. O trabalho realizado pelas forças eletrostáticas no deslocamento de A para B é de:\n0,10 J\n0,08 J\n0,12 J\n300 J\n\n7ª Questão (Ref.: 201308086072)\nConsidere o circuito com resistores abaixo:\nSe o valor de cada um dos resistores tiver um valor de 6 ohms, a resistência equivalente total será de:\n2,0 ohms\n24 ohms\n12 ohms\n1,5 ohms\n0,6 ohms\n\n8ª Questão (Ref.: 201308087911)\nEm um circuito elétrico existe, em certo ponto, um dispositivo no qual o deslocamento da carga parte uma energia potencial mais baixa para uma mais elevada, apesar da força eletrostática tentar empurrá-la de uma parte do potencial mais elevada para uma mais baixa. A corrente elétrica neste dispositivo terá seu sentido partindo do potencial mais elevado para o mais baixo, ou seja, totalmente oposto ao que se observa em um condutor comum. Ao agente que faz a corrente fluir do potencial mais baixo para o mais elevado, damos o nome de:\nForça eletromotriz\nCampo elétrico\nFluxo magnético\nDensidade de corrente\nForça magnética\n\n9ª Questão (Ref.: 201308155522)\nPara se imantar um pedaço de ferro deve-se:\nresfriá-lo\nsubmetê-lo a um campo elétrico\nnão é possível\nsubmetê-lo a um campo magnético\naquece-lo\n\n10ª Questão (Ref.: 201308158858)\n 10/27/2015\n\nConsidere um fio longo reto, percorrido por uma corrente elétrica constante. O módulo do vetor indução magnética produzido pela corrente a 2,0 cm do fio é igual a 2,0T. Qual a intensidade do vetor indução magnética a 1,0 cm do mesmo fio, quando percorrido pela mesma corrente?\n\n☐ 2,0T\n☐ 1,0T\n☑ 4,0T\n☐ 8,0T\n☐ 0,25T

Sua Nova Sala de Aula

Sua Nova Sala de Aula

Empresa

Central de ajuda Contato Blog

Legal

Termos de uso Política de privacidade Política de cookies Código de honra

Baixe o app

4,8
(35.000 avaliações)
© 2025 Meu Guru®