WorksheetsATIVIDADE EM CASA 3°ANO
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Worksheet time: 2hrs 34mins
Qual a intensidade do campo elétrico produzido por uma carga de 9μC a uma distância de 50 cm? Considere essa carga no vácuo.
3,24.105 N/C
4,5.104 N/C
6,25.105 N/C
8,32.103 N/C
8,32.102 N/C
A unidade N/C significa:
Newton por carga
Normal vezes carga
Newton por Coulomb
Newton vezes Coulom
Marque apenas a(s) afirmação(ões) verdadeira(s):
O campo elétrico de uma carga pontual sempre aponta para fora da carga.
A força elétrica em uma partícula carregada em um campo elétrico tem a mesma direção do campo.
Linhas de campo nunca se interceptam.
Um corpo carregado pode atrair um corpo neutro.
Um corpo carregado não pode atrair um corpo neutro.
A figura ao lado mostra linhas de campo devido a três cargas pontuais, alinhadas verticalmente. Todas as cargas são iguais em módulo (intensidade). Qual o sinal da carga de cima, do meio e de baixo são, respectivamente?
positivo, negativo, positivo
positivo, positivo, positivo
negativo, negativo, negativo
positivo, negativo, negativo
negativo, negativo, positivo
Duas pequenas esferas condutoras A e B têm cargas de sinais contrários, sendo que a carga de A é três vezes maior que a carga de B. Sabendo que A aplica em B uma força de 4N, pode-se afirmar que a intensidade da força que B aplica em A é de:
4/3 N
3/4 N
12 N
4 N
6 N
Ao se atritar um bastão de vidro com um pedaço de lã, inicialmente neutros, ambos se eletrizam por atrito, de modo que o bastão fica eletrizado positivamente e o pedaço de lã fica eletrizado negativamente. Nesse processo de eletrização, o bastão de vidro
ganha elétrons e perde prótons.
ganha prótons, apenas.
ganha elétrons, apenas.
perde elétrons e ganha prótons.
perde elétrons, apenas.
Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar duas caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando, assim, a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica, e a outra, uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de Física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações é de
madeira, e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade.
metal, e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava.
metal, e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia.
metal, e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior.
madeira, e o telefone não funcionava porque a espessura desta caixa era maior que a espessura da caixa de metal.
É comum em supermercados, na sessão de frutas, a presença de sacos plásticos em rolos dos quais são destacados. É comum também que, ao se aproximar de um desses rolos, os pêlos do braço de uma pessoa sejam atraídos para o plástico e fiquem eriçados. A respeito deste fenômeno, considere as afirmativas a seguir:
I. Os pêlos se eriçam devido à presença de corrente elétrica no plástico, produzida pelo atrito.
II. O campo magnético próximo do plástico atrai os pêlos.
III. As cargas elétricas no rolo atraem as cargas de sinais contrários nos pêlos.
De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:
I
II
III
I e III
II e III
Considere as seguintes afirmativas:
I. Um corpo não eletrizado possui um número de prótons igual ao número de elétrons.
II. Se um corpo não eletrizado perde elétrons, passa a estar positivamente eletrizado e, se ganha elétrons, negativamente eletrizado.
III. Isolantes são substâncias que não podem ser eletrizadas.
Está(ão) correta(s)
apenas I e II
apenas I, II e III
apenas III
apenas I e III
Considere as afirmativas a seguir:
I. A direção do vetor campo elétrico, em determinado ponto do espaço, coincide sempre com a direção da força que atua sobre uma carga de prova colocada no mesmo ponto.
II. Cargas negativas, colocadas em um campo elétrico, tenderão a se mover em sentido contrário ao do campo.
III. A intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual é, em cada ponto, diretamente proporcional ao quadrado da carga que o criou e inversamente proporcional à distância do ponto à carga.
IV. A intensidade do campo elétrico pode ser expressa em newton/coulomb.
São verdadeiras:
somente I e II;
somente III e IV;
somente I, II e IV;
todas;
nenhuma.
Em determinado local do espaço, existe um campo elétrico de intensidade E = 4 · 103 N/C. Colocando-se aí uma partícula eletrizada com carga elétrica q = 2 μC, qual a intensidade da força que agirá sobre ela?
8.10-3N
9.103N
5.10-3N
8.10-3N
85.105N
Uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a invenção da impressora a jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tinta que podem ser eletricamente neutras ou eletrizadas positiva ou negativamente. Essas gotas são jogadas entre as placas defletoras da impressora, região onde existe um campo elétrico uniforme E , atingindo, então, o papel para formar as letras. A figura a seguir mostra três gotas de tinta, que são lançadas para baixo, a partir do emissor. Após atravessar a região entre as placas, essas gotas vão impregnar o papel. (O campo elétrico uniforme está representado por apenas uma linha de força.)
Pelos desvios sofridos, pode-se dizer que a gota 1, a 2 e a 3 estão, respectivamente:
carregada negativamente, neutra e carregada positivamente;
neutra, carregada positivamente e carregada negativamente;
carregada positivamente, neutra e carregada negativamente;
carregada positivamente, carregada negativamente e neutra.
As figuras abaixo mostram 3 (três) pares de cargas, a e b, c e d, f e g, e a configuração das linhas de força para o campo elétrico correspondente a cada par:
Com relação aos sinais das cargas, podemos afirmar que:
a, f e g são negativas.
b, f e g são positivas.
b, c e d são positivas.
a, c e d são positivas.
c, d, f e g são negativas.
A figura representa, em corte, três objetos de formas geométricas diferentes, feitos de material bom condutor, que se encontram em repouso. Os objetos são ocos, totalmente fechados, e suas cavidades internas se acham vazias. A superfície de cada um dos objetos está carregada com carga elétrica estática de mesmo valor Q.
Em quais desses objetos o campo elétrico é nulo em qualquer ponto da cavidade interna?
Apenas em I.
Apenas em II
Apenas em I e II.
Apenas em II e III.
Em I, II e III.
Durante uma tempestade, um raio atinge um ônibus
que trafega por uma rodovia.
Pode-se afirmar que os passageiros:
Não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois os pneus de borracha asseguram o isolamento elétrico do ônibus.
Serão atingidos pela descarga elétrica, em virtude de a carroceria metálica ser boa condutora de eletricidade.
Serão parcialmente atingidos, pois a carga será homogeneamente distribuída na superfície interna do ônibus.
Não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois a carroceria metálica do ônibus atua como blindagem.
Não serão atingidos, pois os ônibus interurbanos são obrigados a portar um para-raios em sua carroceria.
Durante tempestade, um raio atinge um avião em
voo.
Pode-se afirmar que a tripulação:
Não será atingida, pois aviões são obrigados a portar um para-raios em sua fuselagem.
Será atingida em virtude de a fuselagem metálica ser boa condutora de eletricidade.
Será parcialmente atingida, pois a carga será homogeneamente distribuída na superfície interna do avião.
Não sofrerá dano físico, pois a fuselagem metálica atua como blindagem.
Sobre uma carga elétrica de 2,0 · 10–6 C, colocada em certo ponto do espaço, age uma força de intensidade 0,80 N. Despreze as ações gravitacionais. A intensidade do campo elétrico nesse ponto é:
1,6 · 10–6 N/C
1,3 · 10–5 N/C
2,0 · 103 N/C
1,6 · 105 N/C
4,0 · 105 N/C
Uma carga de prova de 10–5 C é colocada em um
ponto de um campo elétrico, ficando sujeita à ação de
uma força de 10–4 N. A intensidade do campo elétrico
nesse ponto é:
10–9 N/C
0,1 N/C
10 N/C
10–1 N/C
100 N/C
Uma carga elétrica puntiforme com 4,0 μC, que é
colocada em um ponto P do vácuo, fica sujeita a uma
força elétrica de intensidade 1,2 N. O campo elétrico
nesse ponto P tem intensidade de:
3,0 · 105 N/C
2,4 · 105 N/C
1,2 · 105 N/C
4,0 · 10–6 N/C
4,8 · 10–6 N/C
Uma barra eletrizada com carga positiva é aproximada da esfera de um pêndulo eletrostático, observa-se que ela é atraída até que encosta na barra. Após o contato observa-se que a esfera sofre repulsão e se afasta da barra. A situação pode ser explicada por
Tanto a barra quanto a esfera estavam inicialmente positivas e, após o contato, ambas tornam-se negativas.
A esfera estava inicialmente neutra e, após o contato, tornou-se carregada positivamente.
A esfera estava carregada negativamente no início e, com o contato, eletrizou a barra também com carga negativa.
Considere três esferas condutoras A, B e C, idênticas. Inicialmente a esfera C estava neutra e as esferas A e B possuem as seguintes cargas: QA=1C e QB=2,4C.
A esfera C toca a esfera B e, em seguida, a esfera B toca a esfera A. Após os contatos as esferas são separadas. As cargas elétricas finais das esferas A, B e C, respectivamente são
1,1C; 1,1C; 1,2C
1,2C; 1,2C; 1,2C
2,4C; 1,1C; 0C
2,2C ; 5,5C ; 8C
6C ; 8C ; 3C
(Unifesp) Duas partículas de cargas elétricas q1=6,0.10-16C e q2=4,0.10-16C estão separadas no vácuo por uma distância de 3,0.10-9m. Sendo k=9,0.109 N.m2/C2, a intensidade da força de interação elétrica entre elas, em newtons, é de
2,4.10-4 N
1,2.10-5 N
7,2.10-5 N
24.10-6N
0,024N
Dois corpos pontuais em repouso, separados por uma certa distância e carregados eletricamente com cargas de sinais iguais, repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica
será aumentada em 9 vezes
permanecerá sem alterações
será triplicada também
será diminuida em 3 vezes
será aumentada em 10 vezes
Dois corpos pontuais em repouso, separados por uma certa distância e carregados eletricamente com cargas de sinais iguais, repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Se a quantidade de carga dos corpos forem mantidas, mas a distância entre eles for duplicada, a força de repulsão elétrica
permanecerá constante
será reduzida em quatro vezes
será aumentada em quatro vezes
será reduzida em 2 vezes
será aumentada em 4 vezes
Um estudante atrita um pente de plástico em seu cabelo e aproxima-o de um filete de água, que imediatamente se encurva na direção do pente. Marque a alternativa que explica de forma correta o motivo pelo qual isso ocorre.
O fenômeno é possível porque a água é um condutor universal.
Após o atrito, o pente adquire a mesma carga elétrica da água, por isso, o filete é atraído.
As cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de mesmo sinal da água, fazendo com que o filete sofra deflexão.
As cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de sinal oposto da água, fazendo com que o filete sofra deflexão.
Se um corpo neutro é colocado em contato com um corpo eletrizado negativamente, ou seja, com excesso de elétrons, pode-se afirmar que:
Ele permanece neutro.
Adquire carga positiva.
Adquire carga negativa.
Neutraliza eletricamente o outro corpo.
Um corpo está eletricamente neutro quando?
O número de seus elétrons e prótons é igual
O número de seus elétrons é maior que o número de prótons
O número de seus elétrons é menor que o número de prótons
Uma aluna percebeu que após pentear seus cabelos, o pente utilizado atraiu pedaços de papel. Isso ocorre porque
O pente se eletrizou por atrito
Os pedaços de papel estavam eletrizados
O pente é um bom condutor elétrico
O pente de plástico é um gerador de energia
O pente de plástico é um imã
Um bastão isolante é atritado com tecido e ambos ficam eletrizados. É correto afirmar que o bastão pode ter
Perdido elétrons e o tecido ganhado elétrons
Perdido prótons e o tecido ganhado elétrons
Perdido prótons e o tecido ganhado prótons
Duas esferas A e B eletrizadas com cargas +4q e +5q são colocadas em contato e depois afastadas. Depois, coloca-se a esfera A em contato com outra esfera,C com carga - q/2. As esferas A e C ficam com cargas de:
q
4q
8q
2q
9q/2
Qual é a resistência equivalente de um circuito paralelo formado por duas resistências de 30 ohm?
60 ohm
30 ohm
15 ohm
1,5 ohm
Qual é o valor da corrente de saída em azul?
200mA
Desconhecida
500mA
800mA
Qual é a voltagem da resistência R1
6v
5v
3,3v
Nenhuma das anteriores
Três resistores de resistências iguais a 2 Ω, 3 Ω e 4 Ω são associados em paralelo. Determine a resistência equivalente dessa associação:
1312Ω
21Ω
32Ω
3Ω
43Ω
Um resistor ôhmico de resistência elétrica igual a 2,0 Ω é atravessado por uma corrente elétrica de 1,5 A. Determine a quantidade de energia elétrica dissipada por esse resistor a cada segundo.
4,5 W
6 W
3 W
60 W
22 W
Dois resistores, R1 = 15Ω e R2 = 30Ω , são associados em paralelo. À associação é aplicada uma ddp de 80V. Qual será a intensidade da corrente na associação?
8 A
6 A
4 A
2 A
1 A
Ao aplicarmos uma diferença de potencial de 9,0 V em um resistor de 3,0 Ω, podemos dizer que a corrente elétrica fluindo pelo resistor é?
3 A
6 A
31 A
4 A
1 A
Ao aplicarmos uma diferença de potencial de 9,0 V em um resistor de 3,0 Ω, podemos dizer que a potência dissipada no resistor é?
27 W
21 W
10 W
100 W
60 W
Chuveiros elétricos, lâmpadas incandescentes, fios condutores e ferros elétricos possuem algo em comum: todos podem ser classificados no mesmo grupo de dispositivos elétricos. Esses dispositivos podem ser considerados como:
Receptores
Resistores
Fusíveis
Disjuntores
Geradores
Alguns dispositivos de segurança utilizados em circuitos elétricos possuem o intuito de interromper a passagem de grandes correntes elétricas que poderiam ser prejudiciais para o seu funcionamento. São dispositivos de segurança:
Pilhas
Resistor e varistor
Fusível e disjuntor
Interruptor
Amperímetro e voltímetro
A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistências 10Ω e 100 Ω é 220V. Qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 Ω?
20 V
200 V
127 V
220 V
10 V
A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistências 10Ω e 100 Ω é 220V. Qual a corrente elétrica que percorre o circuito?
2 A
1 A
5 A
3 A
0,5 A
A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistências 10Ω e 100 Ω é 220V. Qual a tensão elétrica aplicada no resistor de 100 Ω ?
200 V
110 V
60 V
127 V
220 V
A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistências 10Ω e 100 Ω é 220V. Qual a potência dissipada na resistência de 10Ω?
40 W
60 W
30 W
10 W
12 W
A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistências 10Ω e 100 Ω é 220V. Qual a potência dissipada na resistência de 100 Ω ?
400 W
200 W
40 W
50 W
60 W
Dois resistores de resistência R1 = 5 Ω e R2 = 10 Ω são associados em série fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão U1 medida nos terminais de R1 é igual a 100V. Nessas condições, qual a corrente que passa por R2?
20 A
5 A
45 A
2 A
10 A
Dois resistores de resistência R1 = 5 Ω e R2 = 10 Ω são associados em série fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão U1 medida nos terminais de R1 é igual a 100V. Nessas condições, qual a tensão elétrica em R2?
200 V
100 V
50 V
110 V
60 V
No circuito abaixo temos a associação de quatro resistores em serie sujeitos a uma determinada ddp. Determine o valor do resistor equivalente dessa associação.
100 Ω
50 Ω
150 Ω
10 Ω
30 Ω
Qual a resistência equivalente do circuito a seguir?
2 Ω
3 Ω
8 Ω
10 Ω
5 Ω
Qual a resistência equivalente do circuito a seguir?
22 Ω
10 Ω
15 Ω
6 Ω
8 Ω
Três resistores idênticos de R = 30Ω estão ligados em paralelo com uma bateria de 12V. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é de?
10 Ω
3 Ω
5 Ω
7 Ω
15 Ω
Considere a associação de resistores em paralelo da figura a seguir. Qual a resistência equivalente do circuito?
4 Ω
6 Ω
10 Ω
15 Ω
12 Ω
Considere a associação de resistores em paralelo da figura a seguir. Qual a corrente elétrica que passa pela resistência de 10 Ω ?
12 A
10 A
5 A
3 A
8 A
Considere a associação de resistores em paralelo da figura a seguir. Qual a corrente elétrica que passa pela resistência de 15 Ω ?
8 A
4 A
2 A
15 A
12 A
Considere a associação de resistores em paralelo da figura a seguir. Qual a corrente elétrica que passa pela resistência de 12 Ω ?
10 A
12 A
5 A
9 A
8 A
Considere a associação de resistores em paralelo da figura a seguir. Qual a corrente elétrica total fornecida pela fonte de tensão?
30 A
12 A
25 A
10 A
5 A
Qual é a unidade de medida da tensão no SI?
ampére
watt
volt
ohm
Qual é a unidade de medida da intensidade de corrente elétrica no SI?
volt
watt
ampére
ohm
A corrente elétrica é:
O movimento desordenado dos eletrões através de um fio condutor
O movimento ordenado dos átomos através de um fio condutor
O movimento ordenado dos eletrões através de um fio condutor
Nenhuma das opções anteriores está correta
A resistência elétrica de um material é a:
Rigidez desse material
Maior ou menor dificuldade que esse material oferece à passagem da corrente elétrica
Maior ou menor dificuldade que esse material oferece à passagem da voltagem
Nenhuma das respostas anteriores está correta.
A unidade de medida da resistência elétrica é dada em?
Ampére (A)
Ohm (Ω)
Volt (V)
Metro (m)
Uma lâmpada tem 40 W. Qual o significado do valor 40 W?
Consome 40 W de energia por hora
Consome 40 J de energia por minuto.
Consome 40 J de energia por segundo.
Consome 40 s de energia por hora.
O desenho representa:
Circuito aberto
Circuito fechado
Circuito sensível
Circuito simples
Esse circuito está...
Aberto
Paralelo
Fechado
Em curto circuito
''A corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica e inversamente proporcional à resistência''. Este enunciado, que é talvez a informação mais básica a respeito da eletricidade, refere-se
Lei de Faraday
Lei de Ohm
Lei de Lenz.
Primeira lei de Newton.
Lei de Ampere.
O aquecimento da água através do resistor de um chuveiro ocorre devido ao:
Capacitor que está presente no chuveiro.
Diodo que está presente no chuveiro.
Efeito Doppler.
Efeito Joule.
Aumento súbito da temperatura ambiente devido a um fenômeno sobrenatural.
Se 2 resistores de 7 Ohms estão associados em paralelo, a resistência total entre os dois é igual a:
3,5 Ohms
14 Ohms
7 Ohms
49 Ohms
2 Ohms
