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Retomada da Prova - Eletromagnetismo

Total questions: 50

Worksheet time: 1hrs 5mins

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Class
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1.

Lembre que E = P.t, categorize as unidades de medida:

Categorize the following

Watts (W)

quilo-Watts (kW)

Joules (J)

Watt-hora (Wh)

quilo-Watt-hora (kWh)

segundo (s)

hora (h)

Potência
Energia
tempo
2.

Quais as unidades de potência e tempo para que a energia seja dada em Joules (J)?

a)

Watts (W)

b)

quilo-Watts (kW)

c)

segundos (s)

d)

horas (h)

3.

Quais as unidades de potência e tempo para que a energia seja dada em Watt-hora (Wh)?

a)

Watts (W)

b)

quilo-Watts (kW)

c)

segundos (s)

d)

horas (h)

4.

Quais as unidades de potência e tempo para que a energia seja dada em quilo-Watt-hora (Wh)?

a)

Watts (W)

b)

quilo-Watts (kW)

c)

segundos (s)

d)

horas (h)

5.

Transforme em kW: 4500 W.

(a)  

6.

Transforme em kW: 2800 W.

(a)  

7.

Calcule o custo mensal de 2 banhos por dia de 10 min, em um chuveiro de 3000 W, sendo que o preço do kWh é R$ 0,60.

(a)  

8.

Calcule o custo mensal de 2 banhos por dia de 10 min, em um chuveiro de 4000 W, sendo que o preço do kWh é R$ 0,60.

(a)  

9.

Calcule o custo mensal de 2 banhos por dia de 10 min, em um chuveiro de 4000 W, sendo que o preço do kWh é R$ 0,40.

(a)  

10.

Calcule o custo mensal de 2 banhos por dia de 15 min, em um chuveiro de 4000 W, sendo que o preço do kWh é R$ 0,40.

(a)  

11.

Reordenar a equação do gerador:

a)

U =

b)

E

c)

-

d)

r .

e)

I

1)
2)
3)
4)
5)
12.

A equação do gerador é U = E - r.I. Categorize os significados das variáveis e suas unidades:

Categorize the following

Tensão

Volts

V

Força-Eletromotriz

Volts (f.e.m.)

V (f.e.m.)

Resistência Interna

Ohms

Ω\Omega  

Corrente Elétrica

Amperes

A

U
E
r
I
13.

Num gerador (uma ​ (a)   por exemplo), a força eletromotriz é a ​ (b)   produzida em sua totalidade, que é subtraída no próprio gerador por causa da ​ (c)   , que dissipa energia em forma de ​ (d)   .

Choose from the below words
pilha
tensão
resistência interna
calor
14.

Uma pilha de f.e.m. 1,5V tem resistência interna de 0,1 Ω\Omega . Calcule a tensão que ela pode fornecer quando a corrente é 0,6A.

(a)  

15.

Uma pilha de f.e.m. 1,5V tem resistência interna de 0,2 Ω\Omega . Calcule a tensão que ela pode fornecer quando a corrente é 0,6A.

(a)  

16.

Uma pilha de f.e.m. 1,5V tem resistência interna de 0,2 Ω\Omega . Calcule a tensão que ela pode fornecer quando a corrente é 0,5A.

(a)  

17.

Uma pilha de f.e.m. 1,5V tem resistência interna de 0,1 Ω\Omega . Calcule a tensão que ela pode fornecer quando a corrente é 0,5A.

(a)  

18.

Uma pilha de f.e.m. 1,5V tem resistência interna de 0,1 Ω\Omega . Calcule a tensão que ela pode fornecer quando a corrente é 0,8A.

(a)  

19.

Uma pilha de f.e.m. 1,5V tem resistência interna de 0,2 Ω\Omega . Calcule a tensão que ela pode fornecer quando a corrente é 0,8A.

(a)  

20.

Uma pilha de f.e.m. 1,5V tem resistência interna de 0,2 Ω\Omega . Calcule a tensão que ela pode fornecer quando a corrente é 0,6A.

(a)  

21.

Como é a regra da mão esquerda?

22.

Uma partícula positiva (uma bolinha de isopor, p. ex.) tem velocidade v no sentido do vetor u (ver figura) e o campo magnético B tem o sentido w. Então o sentido da força eletromagnética F é o mesmo de ​ (a)  

Choose from the below words
a

u

s

w

b
c
23.

Uma partícula positiva (uma bolinha de isopor, p. ex.) tem velocidade v no sentido do vetor a (ver figura) e o campo magnético B tem o sentido w. Então o sentido da força eletromagnética F é o mesmo de ​ (a)  

Choose from the below words
a

u

s

w

b
c
24.

Uma partícula positiva (uma bolinha de isopor, p. ex.) tem velocidade v no sentido do vetor a (ver figura) e o campo magnético B tem o sentido s. Então o sentido da força eletromagnética F é o mesmo de ​ (a)  

Choose from the below words
a

u

s

w

b
c
25.

Uma partícula positiva (uma bolinha de isopor, p. ex.) tem velocidade v no sentido do vetor u (ver figura) e o campo magnético B tem o sentido s. Então o sentido da força eletromagnética F é o mesmo de ​ (a)  

Choose from the below words
a

u

s

w

b
c
26.

Uma partícula positiva (uma bolinha de isopor, p. ex.) tem velocidade v no sentido do vetor b (ver figura) e o campo magnético B tem o sentido u. Então o sentido da força eletromagnética F é o mesmo de ​ (a)  

Choose from the below words
a

u

s
c
b
w
27.

Uma partícula positiva (uma bolinha de isopor, p. ex.) tem velocidade v no sentido do vetor b (ver figura) e o campo magnético B tem o sentido a. Então o sentido da força eletromagnética F é o mesmo de ​ (a)  

Choose from the below words
a
s
b
c
u
w
28.

Uma partícula positiva (uma bolinha de isopor, p. ex.) tem velocidade v no sentido do vetor c (ver figura) e o campo magnético B tem o sentido u. Então o sentido da força eletromagnética F é o mesmo de ​ (a)  

Choose from the below words
a
s
b
c
u
w
29.

Uma partícula positiva (uma bolinha de isopor, p. ex.) tem velocidade v no sentido do vetor c (ver figura) e o campo magnético B tem o sentido a. Então o sentido da força eletromagnética F é o mesmo de ​ (a)  

Choose from the below words
a
s
b
c
u
w
30.

Uma partícula positiva (uma bolinha de isopor, p. ex.) tem velocidade v no sentido do vetor w (ver figura) e o campo magnético B tem o sentido u. Então o sentido da força eletromagnética F é o mesmo de ​ (a)  

Choose from the below words
a
s
b
c
u
w
31.

Qual é a fórmula para o cálculo do campo magnético no interior de uma bobina?

32.

A fórmula para o cálculo do campo magnético do interior de uma bobina é B=μ0⋅i⋅n LB=\frac{\mu_0\cdot i\cdot n\ }{L} . Isolando-se i nesta expressão, obtemos (mantenha L à esquerda no numerador):

33.

Combine o significado das variáveis na fórmula: B=μ0⋅i⋅nLB=\frac{\text{}\mu_0\cdot i\cdot n}{L} (B é o campo magnético em Teslas).

Categorize the following

L

metro

μ0 \mu_0\  

Tm/A

i

Ampere

n

Comprimento da Bobina
Permeabilidade Magnética do Vácuo
Corrente Elétrica
Nº de Espiras
34.

Quando uma ​corrente elétrica circula em uma bobina, surge em seu interior o ​ (a)   que é ​ (b)   proporcional à intensidade da corrente e ao número de espira, e ​ (c)   proporcional ao comprimento da bobina.

Choose from the below words
campo magnético
diretamente
inversamente
35.

Uma bobina com corrente elétrica tem polo magnético norte e polo magnético sul, semelhante a um ímã.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

36.

Um ímã pequeno que encontramos no dia a dia tem campo aproximadamente igual a B = 0,08 T. Qual é a intensidade de corrente i que deve circular numa bobina de n=100 espiras em um comprimento de L = 0,02 m para produzir este campo magnético em seu centro?

(a)  

37.

Um ímã pequeno que encontramos no dia a dia tem campo aproximadamente igual a B = 0,1 T. Qual é a intensidade de corrente i que deve circular numa bobina de n=100 espiras em um comprimento de L = 0,02 m para produzir este campo magnético em seu centro?

(a)  

38.

Um ímã pequeno que encontramos no dia a dia tem campo aproximadamente igual a B = 0,08 T. Qual é a intensidade de corrente i que deve circular numa bobina de n=100 espiras em um comprimento de L = 0,03 m para produzir este campo magnético em seu centro?

(a)  

39.

Um ímã pequeno que encontramos no dia a dia tem campo aproximadamente igual a B = 0,04 T. Qual é a intensidade de corrente i que deve circular numa bobina de n=100 espiras em um comprimento de L = 0,02 m para produzir este campo magnético em seu centro?

(a)  

40.

Um ímã pequeno que encontramos no dia a dia tem campo aproximadamente igual a B = 0,08 T. Qual é a intensidade de corrente i que deve circular numa bobina de n=10 espiras em um comprimento de L = 0,02 m para produzir este campo magnético em seu centro?

(a)  

41.

Para gerar corrente elétrica em uma bobina usando um ímã, você deve (a)   o ímã na proximidade da bobina, ou vice-versa.

42.

O campo magnético de um ímã, mesmo constante, é capaz de produzir tensão em uma bobina, se estiver suficientemente próximo.

a)

Falso

b)

Verdadeiro

43.

Matematicamente, a Lei de Faraday é expressa pela fórmula:

44.

Quanto mais rápido movimentar-se um ímã próximo de uma bobina, ​ (a)   será a ​​ (b)   induzida na bobina; essa é a Lei de ​ (c)   .

Choose from the below words
maior
tensão
Faraday
menor
resistência
Ohm
45.

A Lei de Faraday é dada por ∣ϵ ∣=ΔϕΔt\left|\epsilon\ \right|=\frac{\Delta\phi}{\Delta t} . Combine o significa dessas variáveis e suas unidades de medida:

Categorize the following

Δt\Delta t  

segundo

Δϕ \Delta\phi\  

Weber (Wb)

= B.A

Tensão

Volt (V)

Força Eletro-motriz
Variação do Fluxo Magnético
Intervalo de tempo
46.

A quantos Hertz (frequência f) deve girar uma bobina de n=500 espiras de raio r=0,025m para produzir a tensão de ϵ=1,5V, com um ímã simples (campo magnético B=0,05T)? Siga esses passos para responder: i) A=n∙π∙r² ; ii) ∆ϕ=B.A; iii) Lei de Faraday: ϵ=∆ϕ∆t ϵ=\frac{∆ϕ}{∆t}\ (você tem ϵ e ∆ϕ, inverta para calcular ∆t); iv) f=14∙∆tf=\frac{1}{4∙∆t} . QUAL É O RESULTADO DO PASSO i ?

(a)  

47.

A quantos Hertz (frequência f) deve girar uma bobina de n=500 espiras de raio r=0,025m para produzir a tensão de ϵ=1,5V, com um ímã simples (campo magnético B=0,05T)? Siga esses passos para responder: i) A=n∙π∙r² ; ii) ∆ϕ=B.A; iii) Lei de Faraday: ϵ=∆ϕ∆t ϵ=\frac{∆ϕ}{∆t}\ (você tem ϵ e ∆ϕ, inverta para calcular ∆t); iv) f=14∙∆tf=\frac{1}{4∙∆t} . QUAL É O RESULTADO DO PASSO ii ?

(a)  

48.

A quantos Hertz (frequência f) deve girar uma bobina de n=500 espiras de raio r=0,025m para produzir a tensão de ϵ=1,5V, com um ímã simples (campo magnético B=0,05T)? Siga esses passos para responder: i) A=n∙π∙r² ; ii) ∆ϕ=B.A; iii) Lei de Faraday: ϵ=∆ϕ∆t ϵ=\frac{∆ϕ}{∆t}\ (você tem ϵ e ∆ϕ, inverta para calcular ∆t); iv) f=14∙∆tf=\frac{1}{4∙∆t} . QUAL É O RESULTADO DO PASSO iii ?

(a)  

49.

A quantos Hertz (frequência f) deve girar uma bobina de n=500 espiras de raio r=0,025m para produzir a tensão de ϵ=1,5V, com um ímã simples (campo magnético B=0,05T)? Siga esses passos para responder: i) A=n∙π∙r² ; ii) ∆ϕ=B.A; iii) Lei de Faraday: ϵ=∆ϕ∆t ϵ=\frac{∆ϕ}{∆t}\ (você tem ϵ e ∆ϕ, inverta para calcular ∆t); iv) f=14∙∆tf=\frac{1}{4∙∆t} . QUAL É O RESULTADO DO PASSO iv ?

(a)  

50.

A quantos Hertz (frequência f) deve girar uma bobina de n=500 espiras de raio r=0,025m para produzir a tensão de ϵ=3 V, com um ímã simples (campo magnético B=0,05T)? Siga esses passos para responder: i) A=n∙π∙r² ; ii) ∆ϕ=B.A; iii) Lei de Faraday: ϵ=∆ϕ∆t ϵ=\frac{∆ϕ}{∆t}\ (você tem ϵ e ∆ϕ, inverta para calcular ∆t); iv) f=14∙∆tf=\frac{1}{4∙∆t} . QUAL É O RESULTADO DO PASSO iv ?

(a)