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2 serie

Total questions: 73

Worksheet time: 1hrs 4mins

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1.

É a força que exerce um poder de atração ou repulsão entre determinados materiais.

a)

Campo elétrico

b)

Corrente elétrica

c)

Magnetismo

d)

Permeância

2.

Quais são os tipos de imãs existentes.

a)

Os naturais e os artificiais

b)

Os de ferro e os de aço

c)

Os minerais e os magnéticos

d)

Os minerais e os ferrosos

3.

As extremidades de um imã são chamados de polos.

a)

Sim

b)

Não

c)

Não sei

d)

Talvez

4.

O que acontece com polos magnéticos que possuem o mesmo nome.

a)

Se atraem

b)

Se repelem

c)

Se anulam

d)

Se complementam

5.

O que acontece com polos magnéticos que possuem nomes diferentes.

a)

Se atraem

b)

Se repelem

c)

Se anulam

d)

Se complementam

6.

Do que é formado um campo magnético de um imã.

a)

De uma nuvem de nêutrons.

b)

De uma nuvem de prótons

c)

De poeira eletrônica

d)

De linhas de força

7.

É a unidade usada pelo SI para densidade de fluxo magnético.

a)

Gauss

b)

Tesla

c)

Osterd

d)

Farad

8.

É uma região do espaço capaz de exercer forças sobre cargas elétricas em movimento e em materiais ferromagnéticos.

a)

Campo eletrostático

b)

Campo eletrodinâmico

c)

Campo magnético

d)

Campo capacitivo

9.

Qual é a unidade de medida do campo magnético.

a)

Gauss

b)

Ampere

c)

Farad

d)

Tesla

10.

Mi zero ( μ0) é uma constante que representa...

a)

campo magnético

b)

permeabilidade magnética

c)

corrente elétrica

d)

comprimento do fio

11.

Qual cientista conduziu em 1820 o experimento que concluiu que "cargas elétricas em movimento geram campo magnético"?

a)

Newton

b)

Faraday

c)

Oersted

d)

Einstein

12.

Quais são os dois princípios em que se baseia o eletromagnetismo?

a)

1- eletromagnetismo é o estudo do magnetismo e da força elástica

2- o eletromagnetismo só está presente em imãs naturais

b)

1- princípio da propagação retilínea da luz

2- princípio da independência dos raios luminosos

c)

1- cargas elétrica em movimento geram campo magnético

2- variação do fluxo magnético produz campo elétrico

13.

Qual o nome da força que exerce um poder de atração ou repulsão entre determinados materiais?

a)

magnetismo

b)

força peso

c)

energia mecânica

d)

força turbo

14.

Como são chamadas as extremidades de um imã?

a)

linhas de força

b)

corrente elétrica

c)

polos magnéticos

d)

diferença de potencial

15.

O que acontece quando os polos magnéticos tem o mesmo sinal?

a)

se atraem

b)

explodem

c)

nada

d)

se repelem

16.

O que acontece quando os pólos magnéticos tem sinal diferentes?

a)

se atraem

b)

se aquecem

c)

se repelem

d)

emitem luz

17.

O que acontece quando cortamos um imã em duas partes?

a)

obtem-se um imã com dois pólos norte e outro imã com dois pólos sul

b)

obtem-se dois imãs menores cada um com um pólo norte e um pólo sul

c)

ao cortar um imã ele perde suas propriedades magnéticas

d)

ao ser dividido, o imã libera radiação que é prejudicial á saúde

18.

O que acontece com uma bússola ao ser posicionada próxima a um circuito elétrico fechado?


a)

A bússola começa a girar em alta velocidade

b)

Uma bússola explode devido à intensidade da corrente elétrica

c)

A bússola se torna inútil e para funcionar

d)

A agulha da bússola é alinhada com o campo magnético gerado pela corrente elétrica

19.

O que é um eletroimã?

a)

uma bobina percorrida por uma corrente elétrica

b)

um imã natural ligado a uma corrente elétrica

c)

uma haste de metal magnetizada artificialmente

20.

Qual a definição de eletromagnetismo?

a)

O estudo da relação entre as características da física e da matemática

b)

O estudo da relação entre as características da geografia e da história

c)

O estudo da relação entre as características da química e da biologia

d)

O estudo da relação entre as tendências da eletricidade e do magnetismo

21.

Como é calculado o módulo do campo magnético gerado por corrente elétrica em um condutor retilíneo?

a)

B=μ0⋅i2πdB=\frac{\mu_0\cdot i}{2\pi d}

b)

B=μ0⋅i2RB=\frac{\mu_0\cdot i}{2R}

c)

B=n⋅μ0⋅i2RB=n\cdot\frac{\mu_0\cdot i}{2R}

d)

B=μ0⋅n⋅iLB=\frac{\mu_0\cdot n\cdot i}{L}

22.

Como é calculado o módulo do campo magnético gerado por corrente elétrica em uma espira circular?

a)

B=μ0⋅i2πdB=\frac{\mu_0\cdot i}{2\pi d}

b)

B=μ0⋅i2RB=\frac{\mu_0\cdot i}{2R}

c)

B=n⋅μ0⋅i2RB=n\cdot\frac{\mu_0\cdot i}{2R}

d)

B=μ0⋅n⋅iLB=\frac{\mu_0\cdot n\cdot i}{L}

23.

Como é calculado o módulo do campo magnético gerado por corrente elétrica que percorre um solenoide?

a)

B=μ0⋅i2πdB=\frac{\mu_0\cdot i}{2\pi d}

b)

B=μ0⋅i2RB=\frac{\mu_0\cdot i}{2R}

c)

B=n⋅μ0⋅i2RB=n\cdot\frac{\mu_0\cdot i}{2R}

d)

B=μ0⋅n⋅iLB=\frac{\mu_0\cdot n\cdot i}{L}

24.

Um guindaste eletromagnético de um ferro-velho é capaz de levantar toneladas de sucata, dependendo da intensidade da indução magnética em seu eletroímã. O eletroímã é um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético, sendo geralmente construído enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferromagnético (ferro, aço, níquel, cobalto).

Para aumentar a capacidade de carga do guindaste, qual característica do eletroímã pode ser reduzida?

a)

Diâmetro do fio condutor

b)

Distância entre as espiras

c)

Densidade linear de espiras

d)

Permeabilidade relativa ao núcleo

25.

Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando:

- um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A;
- dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B; e

- um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma

frequência f.

Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito i.

Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador mantendo constante o valor da corrente de curto i, o estudante deve dobrar o(a)

a)

número de espiras

b)

frequência de giro

c)

intensidade do campo magnético

d)

área das espiras

e)

diâmetro do fio

26.

A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor . Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais, e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e consequente aquecimento da célula.

A elevação de temperatura descrita ocorre porque

a)
  1. o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor.

b)
  1. o campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito.

c)
  1. as nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor.

d)
  1. o campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que o transfere às células do corpo.

e)
  1. as nanopartículas são aceleradas em um único sentido em razão da interação com o campo magnético, fazendo-as colidir com as células e transferir calor.

27.

Como é calculado o módulo da força magnética sobre uma carga móvel em um campo magnético uniforme?

a)

Fm=∣q∣⋅v⋅B⋅senθF_m=\left|q\right|\cdot v\cdot B\cdot sen\theta

b)

Fm=B⋅i⋅l⋅senθF_m=B\cdot i\cdot l\cdot sen\theta

c)

Fm=μ0⋅i1⋅i2⋅l2πdF_m=\frac{\mu_0\cdot i_1\cdot i_2\cdot l}{2\pi d}

d)

Fm=B⋅A⋅cos⁡θF_m=B\cdot A\cdot\cos\theta

28.

Qual o tipo de movimento descrito quando a partícula eletrizada com carga é lançada paralelamente às linhas de indução magnética?

a)

Movimento retilíneo uniforme

b)

Movimento uniformemente acelerado

c)

Movimento circular uniforme

d)

Movimento helicoidal

29.

Qual o tipo de movimento descrito quando a partícula eletrizada com carga é lançada perpendicularmente às linhas de indução magnética?

a)

Movimento retilíneo uniforme

b)

Movimento uniformemente acelerado

c)

Movimento circular uniforme

d)

Movimento helicoidal

30.

Qual o tipo de movimento descrito quando a partícula eletrizada com carga é lançada obliquamente às linhas de indução magnética?

a)

Movimento retilíneo uniforme

b)

Movimento uniformemente acelerado

c)

Movimento circular uniforme

d)

Movimento helicoidal

31.

O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano yz e uma translação ao longo do eixo x. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para N voltas do íon. Logo, com base nos valores q, B, N e t, pode-se determinar a massa do íon.

A massa do íon medida por esse dispositivo será

a)

qB→t2πN\frac{q\overrightarrow{B}t}{2\pi N}

b)

qB→tπN\frac{q\overrightarrow{B}t}{\pi N}

c)

2qB→tπN\frac{2q\overrightarrow{B}t}{\pi N}

d)

qB→tN\frac{q\overrightarrow{B}t}{N}

e)

2qB→tN\frac{2q\overrightarrow{B}t}{N}

32.

Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida isolante na forma de haltere. O sistema se movimenta sob ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme ( B→\overrightarrow{B} ), da esquerda para a direita. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade ( g→\overrightarrow{g} ) que atua na região.

Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema, no momento inicial em que as cargas penetram na região de campo magnético, está representado em

a)

b)

c)

d)

e)

33.

Como é calculado o módulo da força magnética sobre um condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica?

a)

Fm=∣q∣⋅v⋅B⋅senθF_m=\left|q\right|\cdot v\cdot B\cdot sen\theta

b)

Fm=B⋅i⋅l⋅senθF_m=B\cdot i\cdot l\cdot sen\theta

c)

Fm=μ0⋅i1⋅i2⋅l2πdF_m=\frac{\mu_0\cdot i_1\cdot i_2\cdot l}{2\pi d}

d)

Fm=B⋅A⋅cos⁡θF_m=B\cdot A\cdot\cos\theta

34.

Como é calculado o módulo da força magnética entre condutores paralelos?

a)

Fm=∣q∣⋅v⋅B⋅senθF_m=\left|q\right|\cdot v\cdot B\cdot sen\theta

b)

Fm=B⋅i⋅l⋅senθF_m=B\cdot i\cdot l\cdot sen\theta

c)

Fm=μ0⋅i1⋅i2⋅l2πdF_m=\frac{\mu_0\cdot i_1\cdot i_2\cdot l}{2\pi d}

d)

Fm=B⋅A⋅cos⁡θF_m=B\cdot A\cdot\cos\theta

35.

O físico Hans C. Oersted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica i, constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola.

Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente i, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão

a)

b)

c)

d)

e)

36.

A indução eletromagnética é o fenômeno em que ocorre o surgimento de uma corrente elétrica em um condutor submetido

a)

a um campo magnético uniforme

b)

a uma variação de fluxo magnético

c)

a um fluxo magnético constante

d)

a um campo eletromagnético

37.

As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico.

Para minimizar este tipo de problema, deve-se:

a)
  1. Fazer o aterramento dos arames da cerca.

b)
  1. Acrescentar fusível de segurança na cerca.

c)
  1. Realizar o aterramento da rede de alta tensão.

d)
  1. Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão.

e)
  1. Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão.

38.

A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID (chamada de etiqueta inteligente) é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por três componentes: um microprocessador de silício; uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular; e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor.

A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo

a)

elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina.

b)

elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina.

c)

magnético da onda de rádio induz corrente na bobina.

d)

magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina.

e)

magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina.

39.

O que é uma resistência elétrica?

a)

É a teoria dos elétrons e dos fótons, responsável pelo estudo do comportamento das cargas elétricas em movimento

b)

É a dificuldade que a corrente elétrica encontra quando passa por um condutor de eletricidade

c)

Soma das potências útil e dissipada

40.

O que é eletrodinâmica?

a)

É a parte da física responsável pelo estudo do comportamento das cargas elétricas em movimento.

b)

Ligação metálica que se caracteriza pela formação de uma nuvem eletrônica, constituída por elétrons quase livres

c)

Quantidade de energia térmica que passa por um resistor durante uma quantidade de tempo

d)

É a parte da física responsável pelo estudo do comportamento das cargas elétricas em movimento.

41.

O que é um isolante térmico?

a)

Acontece a passagem de corrente elétrica pelos seres vivos

b)

São componentes que tem a finalidade de oferecer uma oposição à passagem da corrente elétrica por meio de seu material.

c)

É o processo pelo qual, utilizando materiais adequados, se dificulta a dissipação de calor de um corpo ou ambiente

42.

O que é um condutor elétrico?

a)

São fios ou cabos de cobre ou alumínio capazes de transformar energia elétrica em circuitos com tensões de até 1000v

b)

É qualquer dispositivo que transforma energia elétrica em energia não-elétrica, que não seja energia térmica

c)

É a dificuldade que a corrente elétrica encontra quando passa por um condutor de eletricidade

43.

O que é o efeito joule?

a)

É o processo pelo qual, utilizando materiais adequados, se dificulta a dissipação de calor de um corpo ou ambiente

b)

É uma teoria padrão para as interações nucleares fortes

c)

É quando um condutor é aquecido ao ser percorrido por uma corrente elétrica, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica

44.

Através de um resistor está fluindo uma corrente de 40 A, quando a voltagem de alimentação desse resistor é de 60 V. Qual é a resistência do resistor?

a)

1,5 Ohms

b)

500 Ohms

c)

2400 Ohms

d)

100 Ohms

45.

Um chuveiro elétrico possui a indicação 2200 W e 110 V. Qual é a corrente elétrica que o percorre?

a)

2310 A

b)

80 A

c)

20 A

d)

110 A

46.

O que acontece se dividirmos ao meio 1 imã?

a)

Nada acontece

b)

As partes separadas se repelem

c)

As partes separadas se atraem

d)

As partes separadas formam um imã completo

e)

As partes separadas se juntam novamente

47.

Complete a frase: Quando ligados em ______________, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica.

a)

Paralelo

b)

série

c)

Misto

48.

Na associação em _______________, os resistores encontram-se ligados ao mesmo potencial elétrico(Mesma tensão volts)

a)

paralelo

b)

série

c)

misto

49.

No átomo, a carga de sinal positivo corresponde aos:

a)

Elétrons

b)

Prótons

c)

Nêutrons

d)

Íons

50.

Quando aproximamos, sem encostar, um corpo eletrizado de um neutro, damos origem a uma eletrização por:

a)

Atrito

b)

Contato

c)

Indução

d)

Dinâmica

51.

"Movimento ordenado de elétrons através de um fio condutor". Essa definição melhor se encaixa com:

a)

Corrente elétrica

b)

Eletrostática

c)

Lei de Coulomb

d)

Quantidade de energia

52.

Selecione os efeitos que podem surgir da passagem de corrente elétrica:

a)

Luminoso

b)

Radioativo

c)

Químico

d)

Dopler

53.

Um dos materiais mais empregados para a construção de baterias de celulares é:

a)

o Íon Lítio

b)

a molécula sódica

c)

Brometo de cálcio

d)

Brometo de potássio

54.

Esta imagem representa o inventor da pilha elétrica, que foi...

a)

Thomas Edison

b)

Thomas Hobbes

c)

Alessandro Molon

d)

Alessandro Volta

55.

Existem várias formas de se obter energia elétrica. O tipo de gerador presente na imagem, faz referência à energia:

a)

Mecânica

b)

Eólica

c)

Térmica

d)

Química

56.

A equação de Coulomb está adequadamente representada em:

a)
b)
c)
d)
57.

A área que se ocupa em estudar o comportamento e as proriedades da carga em repouso é:

a)

Ondulatória

b)

Eletrodinâmica

c)

Óptica

d)

Eletrostática

58.

A eletricidade foi descoberta por um filósofo grego chamado de:

a)

Tales de Mileto

b)

Sócrates

c)

Aristóteles

d)

Arquimedes

59.

A imagem simboliza eletrização por:

a)

Atrito

b)

Contato

c)

Indução

d)

Conjugação

60.

São seres vivos que geram eletricidade que pode atingir 600 volts:

a)

Enguia

b)

Raia

c)

Pirarucu

d)

Baiacu

61.

O filósofo grego descobriu a eletricidade através do material presente na imagem. Que nome esse material recebe?

a)

Cristal citrino

b)

Amálgama

c)

Resina animal

d)

Âmbar

62.

A carga elementar do elétron é:

a)

1,6 x 10-19

b)

16 x 1012

c)

1,6 x 1018

d)

1,6 x 10-9

63.

Escreva o nome da área que estuda as cargas elétricas em movimento.

(a)  

64.

É a força que exerce um poder de atração ou repulsão entre determinados materiais.

a)

Campo elétrico

b)

Corrente elétrica

c)

Magnetismo

d)

Permeância

65.

Quais são os tipos de imãs existentes.

a)

Os naturais e os artificiais

b)

Os de ferro e os de aço

c)

Os minerais e os magnéticos

d)

Os minerais e os ferrosos

66.

As extremidades de um imã são chamados de polos.

a)

Sim

b)

Não

c)

Não sei

d)

Talvez

67.

O que acontece com polos magnéticos que possuem o mesmo nome.

a)

Se atraem

b)

Se repelem

c)

Se anulam

d)

Se complementam

68.

O que acontece com polos magnéticos que possuem nomes diferentes.

a)

Se atraem

b)

Se repelem

c)

Se anulam

d)

Se complementam

69.

Do que é formado um campo magnético de um imã.

a)

De uma nuvem de nêutrons.

b)

De uma nuvem de prótons

c)

De poeira eletrônica

d)

De linhas de força

70.

É a unidade usada pelo SI para densidade de fluxo magnético.

a)

Gauss

b)

Tesla

c)

Osterd

d)

Farad

71.

É uma região do espaço capaz de exercer forças sobre cargas elétricas em movimento e em materiais ferromagnéticos.

a)

Campo eletrostático

b)

Campo eletrodinâmico

c)

Campo magnético

d)

Campo capacitivo

72.

Qual é a unidade de medida do campo magnético.

a)

Gauss

b)

Ampere

c)

Farad

d)

Tesla

73.

Mi zero ( μ0) é uma constante que representa...

a)

campo magnético

b)

permeabilidade magnética

c)

corrente elétrica

d)

comprimento do fio