WorksheetsNivelamento (ponto extra)
Total questions: 40
Worksheet time: 7hrs 40mins
O que representa a constante k na Lei de Coulomb?
Valor da carga elementar
Força de interação entre duas cargas
Unidade de medida da carga elétrica
Constante eletrostática do meio
Se duas cargas têm sinais opostos, a força entre elas é atrativa ou repulsiva?
neutra
atrativa
repulsiva
positiva
Como a distância entre duas cargas afeta a força elétrica entre elas?
A distância entre duas cargas afeta a força elétrica entre elas de forma inversamente proporcional.
A distância entre duas cargas não afeta a força elétrica entre elas
A distância entre duas cargas afeta a força elétrica entre elas de forma constante
A distância entre duas cargas afeta a força elétrica entre elas de forma diretamente proporcional
Como a força elétrica entre duas cargas muda se a distância entre elas dobrar?
A força elétrica será duplicada
A força elétrica será reduzida pela metade
A força elétrica será reduzida a um quarto do valor original.
A força elétrica será quadruplicada
Quais são os três tipos de condutores elétricos?
Condutores de plástico, condutores de vidro, condutores de madeira
Os três tipos de condutores elétricos são: condutores metálicos, condutores semicondutores e condutores isolantes.
Condutores de cobre, condutores de alumínio, condutores de ferro
Condutores de água, condutores de ar, condutores de terra
O que caracteriza um material como isolante elétrico?
A capacidade de atrair elétrons e aumentar a corrente elétrica.
A capacidade de reter elétrons e evitar a passagem de corrente elétrica.
Ser facilmente ionizável.
Ser altamente condutor de eletricidade.
Por que os metais são bons condutores de eletricidade?
Os metais são bons condutores de eletricidade devido à sua cor
Os metais são bons condutores de eletricidade devido à sua alta porosidade
Os metais são bons condutores de eletricidade devido à sua estrutura cristalina e à presença de elétrons livres que podem se mover facilmente através do material.
Os metais são bons condutores de eletricidade devido à sua baixa densidade
Por que é importante entender as propriedades dos condutores e isolantes elétricos na vida cotidiana?
Entender as propriedades dos condutores e isolantes elétricos na vida cotidiana é desnecessário, pois a eletricidade sempre funciona da mesma forma
As propriedades dos condutores e isolantes elétricos são irrelevantes, já que a eletricidade é segura independentemente do conhecimento sobre eles
É importante entender as propriedades dos condutores e isolantes elétricos na vida cotidiana para garantir a segurança e eficiência no uso de eletricidade, seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro ambiente.
Não é importante entender as propriedades dos condutores e isolantes elétricos, pois não afeta a vida cotidiana
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.
Um campo elétrico é dito uniforme, quando uma carga de prova, nele colocada, fica submetida a uma força, cuja intensidade é:
nula.
constante, não nula
inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a carga de prova e as cargas que criam o campo
diretamente proporcional ao valor das cargas de prova e das que criam o campo
O que representa o conceito físico de campo na física?
A propriedade do espaço de refletir luz
A propriedade do espaço de gerar energia
A propriedade do espaço de influenciar objetos próximos
A propriedade do espaço de produzir som
Região ao redor de uma particula carregada:
Campo elétrico
Campo gravitacional
Campo aberto
Campo natural
O relâmpago é um fenômeno muito comum em dias chuvosos. Isso acontece porque as nuvens, quando muito carregadas, têm em seu topo moléculas de água eletrizadas positivamente, ao passo que, em sua base, predominam partículas eletrizadas positivamente. Essa disparidade de cargas gera um campo elétrico que pode ser considerado uniforme e que leva à geração de uma descarga elétrica. Considerando que o campo elétrico dentro de uma nuvem pode ser considerado aproximadamente uniforme, podemos afirmar que
tem direção horizontal alinhada ao campo magnético da terra.
tem direção horizontal alinhada à direção do deslocamento da nuvem
tem direção horizontal alinhada à direção da corrente elétrica que percorre a nuvem
tem direção vertical e sentido de baixo para cima
tem direção vertical e sentido de cima para baixo.
Outra forma de definir campo elétrico, é considerá-lo como sendo:
Uma espécie de força que é gerada ao redor das cargas elétricas.
Uma espécie de força gerada no centro de um curto-circuito.
Uma descarga elétrica de máxima intensidade.
Uma descarga elétrica que gerará elétrons hiperativos.
Uma pessoa penteia seus cabelos usando um pente de plástico. O que ocorre com o pente e com o cabelo?
Ambos se eletrizam positivamente.
Ambos se eletrizam negativamente
Apenas o cabelo fica eletrizado.
Um deles ficará positivo e outro negativo.
Pessoas que têm cabelos secos observam que, em dias secos, quanto mais tentam assentar seus cabelos, penteando-os, mais eles ficam eriçados. Isso pode ser explicado do seguinte modo:
Os cabelos ficam eletrizados por atrito.
Os cabelos ficam eletrizados por indução eletrostática
Os cabelos ficam eletrizados por contato.
Os cabelos adquirem magnetismo.
No SI (Sistema Internacional) as unidades de carga elétrica, de força elétrica e de distância são, respectivamente
newton, coulomb e centímetro.
metro, coulomb e newton
coulomb, newton e metro
microcoulomb, newton e centímetro
Um bastão é atritado com um pano. A seguir, repele uma esfera eletrizada negativamente. Pode-se afirmar corretamente que o bastão foi eletrizado:
positivamente, por contato com o pano
positivamente, por indução da esfera
negativamente, por indução da esfera
negativamente, por atrito com o pano
Um isolante elétrico:
não pode ser eletrizado
não possui elétrons.
não pode ser metálico
não possui prótons.
O que acontece quando aproximamos um bastão eletrizado negativamente de um corpo neutro?
As cargas negativas do corpo neutro são atraídas para o bastão eletrizado
As cargas negativas do corpo neutro são repelidas para o lado oposto
O corpo neutro se torna positivamente carregado
O corpo neutro se torna eletricamente neutro
Qual é a função de um para-raios em uma edificação?
Atrair raios para proteger a edificação
Repelir raios para evitar danos
Gerar eletricidade para a edificação
Conduzir a descarga elétrica para a terra
Como funcionam os eletroscópios para identificar se um corpo está eletrizado?
Pela deflexão de uma linha
Através de um pêndulo eletrostático
Pela aproximação de um objeto eletrizado
Pela repulsão das folhas de alumínio
O que acontece quando uma nuvem carregada positivamente se aproxima de um para-raios?
O para-raios se descarrega na nuvem
O para-raios repele elétrons para a nuvem
O para-raios emite faíscas para a nuvem
O para-raios atrai elétrons da nuvem
Qual é o princípio da eletrização por indução?
A transferência de elétrons entre corpos
A atração de cargas opostas
A separação de cargas em um corpo neutro
A neutralização de cargas em um condutor
O que acontece quando um corpo eletrizado positivamente é aproximado de um corpo neutro?
O corpo neutro se torna positivamente carregado
O corpo neutro se descarrega completamente
O corpo neutro se torna negativamente carregado
Não há alteração na carga do corpo neutro
Qual é a função do contato à Terra na eletrização por indução?
Neutralizar a carga do corpo induzido
Aumentar a carga do corpo indutor
Reverter a polaridade do corpo indutor
Descarregar o corpo induzido
Por que os grãos de pólen saltam para o corpo da abelha durante a polinização?
Por atração magnética
Por indução de cargas negativas
Por repulsão eletrostática
Devido à eletrização da abelha por atrito com o ar
Qual é a principal característica de um para-raios para proteger uma edificação?
Ser um isolante elétrico
Ser um bom condutor elétrico
Ser um gerador de eletricidade
Ser eletricamente neutro
O que acontece com as folhas de alumínio de um eletroscópio quando um objeto eletrizado é aproximado?
Elas se movem para cima
Elas se repulsam
Elas se atraem
Elas permanecem neutras
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 a seguir representa a interação entre duas cargas elétricas de mesmo sinal
Verdadeiro
Falso
O vetor campo elétrico tem o sentido de:
Aproximação
Q < 0
Afastamento
Q > 0
Nulo
Q = 0
A figura representa a configuração de linhas de campo elétrico produzida por três cargas puntuais, todas com o mesmo módulo Q.
Os sinais das cargas A, B e C são, respectivamente:
negativo, positivo e negativo.
positivo, negativo e positivo.
positivo, positivo e positivo.
negativo, negativo e negativo.
A unidade e campo elétrico no SI:
N
C
N/C
N/C²
Sabendo que uma grandeza física pode ser escalar ou vetorial, e que uma grandeza física vetorial é representada por um modulo, uma unidade, uma direção e um sentido, determine a característica do campo elétrico gerado por uma carga elétrica.
O campo elétrico é escalar.
O campo elétrico é vetorial.
O campo elétrico não é grandeza física.
O campo elétrico linear.
Relacione as imagens com seus respectivos pares.
Dipolo elétrico
Campo elétrico carga positiva
Campo elétrico carga negativa
A formula corresponde a:
Lei de Coulomb
Campo Elétrico
Lei de Gauss
Carga Elétrica
As linhas de força são sempre abertas, ou seja, não se fecham sobre si. Elas sempre “saem” das cargas positivas
VERDADEIRO
FALSO
A concentração de linhas de força é diretamente proporcional a intensidade do campo elétrico. Sobre os campos elétricos nos pontos A e B podemos afirmar que
Campo Elétrico no ponto A é MAIOR que no ponto B.
Campo Elétrico no ponto A é MENOR que no ponto B.
Campo Elétrico no ponto A é IGUAL ao do ponto B.
Duas cargas de mesmo sinal:
se neutralizam.
se repelem.
são nêutrons.
se atraem.
