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Eletrostática, Lei de Ohm e Potência - Retomada da Prova

Total questions: 30

Worksheet time: 40mins

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Class
Date
1.

Luciana acordou, fez sua ablução matinal e vestiu uma blusa de lã, porque estava frio. Ela foi para o trabalho e ao tocar na maçaneta da porta tomou um pequeno choque.

Associe os eventos aos processos de eletrização e suas explicações:

Categorize the following

Eletrização por atrito

Elétrons da pele são arrancados

Pele fica positiva, blusa negativa

Eletrização por Indução

Elétrons são atraídos para a maçaneta pela proximidade da mão positiva

Maçaneta fica negativa

Eletrização por contato

Elétrons são transferidos da maçaneta para a pele

Pele e maçaneta ficam neutros

Ficou de blusa durante o dia
Aproximou a mão da maçaneta
Tomou o choque
2.

Luciana acordou, passou o dia com uma blusa de lã, porque estava frio. Ao chegar em casa ela estava em um cômodo escuro ao tirar a blusa, e percebeu pequenas faíscas saltando dela, assim como ouviu pequenos estalidos.

Associe os eventos aos processos de eletrização e suas explicações:

Categorize the following

Eletrização por atrito

Elétrons da pele são arrancados

Pele fica positiva, blusa negativa

Eletrização por Indução

Surge campo elétrico da pele para a blusa, o ar colabora

Mais elétrons são repelidos da pele, que fica mais positiva

Eletrização por contato

Elétrons são transferidos da maçaneta para a pele através do ar

Pele e blusa diminuem a carga elétrica.

Ficou de blusa durante o dia
Começou a tirar a blusa
Viu faíscas e ouviu estalidos
3.

Como fica a carga elétrica final dos objetos envolvidos em eletrização por ATRITO?

a)

Ficam opostas

b)

Ficam Neutros

c)

Ficam iguais

4.

Um objeto condutor tem 8 micro-coulombs de carga elétrica e entra em contato com outro objeto condutor idêntico com -2 micro-coulombs, e depois são separados e mantidos isolados. Qual é a carga elétrica de cada um ao fim do processo?

(a)  

5.

A imagem mostra a eletrização por indução de 2 objetos condutores A e B usando um terceiro objeto C negativo. Ordene o passo a passo:

a)

A e B em contato

b)

Aproxima-se C de A

c)

As cargas em A e B são separadas - elétrons são repelidos para B.

d)

Separa-se A e B

e)

Afasta-se C. Objeto A fica positivo e B fica negativo

1)
2)
3)
4)
5)
6.

Elétrons possuem carga ​ (a)   e prótons, ​ (b)   . Em qualquer tipo de eletrização, apenas os ​ (c)   que se movem*; a região de onde eles saem fica com carga de sinal ​ (d)   e a região para onde eles vão fica com carga de sinal ​ (e)   .

Choose from the below words
negativa
positiva
elétrons
positivo
negativo
prótons
7.

Combine as relações entre as seguintes grandezas elétricas (potência P, tensão U, corrente I), considerando a resistência R em cada uma:

a)

P e U

1.

P=U2RP=\frac{U^2}{R}

b)

P e I

2.

P=R×I2P=R\times I^2

c)

U e I

3.

U=R×IU=R\times I

8.

Associe as grandezas elétricas (potência P, tensão U, corrente I, resistência R) aos significados, unidades e fórmulas:

Categorize the following

Potência Elétrica

Watts (W)

Rapidez de Transformação da Energia

P=IU

Tensão

Volts (V)

Diferença de energia por coulomb entre dois pontos

U=RI

Intensidade de Corrente

Amperes (A)

Fluxo de carga elétrica por tempo em um ponto

I=U/R

I=P/U

Resistência

Ohms (Ω)

Tensão para passar cada unidade de corrente

R=U/I

P
U
I
R
9.

Ordene a dedução de P=RI²:

a)

P=I×UP=I\times U , ONDE U=R×IU=R\times I

b)

P=I×(R×I)P=I\times\left(R\times I\right)

c)

P=R×I×IP=R\times I\times I

d)

P=R×I2P=R\times I^2

1)
2)
3)
4)
10.

Ordene a dedução de P=U2RP=\frac{U^2}{R} :

a)

P=I×UP=I\times U onde I=URI=\frac{U}{R}

b)

P=(UR)×UP=\left(\frac{U}{R}\right)\times U

c)

P=U×URP=\frac{U\times U}{R}

d)

P=U2RP=\frac{U^2}{R}

1)
2)
3)
4)
11.

Certo chuveiro tem especificações 4000W – 127V  (potência  e tensão ). Calcule sua resistência elétrica. Arredonde para 1 casa decimal, responda em 'ohm'.

(a)  

12.

Certo chuveiro tem especificações 4000W – 220V  (potência  e tensão ). Calcule sua resistência elétrica. Arredonde para 1 casa decimal, responda em 'ohm'.

(a)  

13.

Para calcular a Energia Elétrica consumida por um aparelho, use-se​ (a)   . Para que a Energia seja dada em Wh, a potência deve estar em ​ (b)   e o tempo em ​ (c)   . Para transformar Wh em kWh deve-se ​ (d)   por ​ (e)  

Choose from the below words

E=P×tE=P\times t  

E=PtE=\frac{P}{t}
W
kW
Wh
h
min
1000
dividir
multiplicar
14.

Qual é a fração de hora que é igual a 20 min?

a)

1/3

b)

1/2

c)

1/4

d)

1/5

15.

Qual é a energia consumida em um mês por um chuveiro de 6000 W em um banho de 15 min por dia? Responda em kWh.

(a)  

16.

Qual é a energia consumida em um mês por um chuveiro de 5000 W em um banho de 12 min por dia? Responda em kWh.

(a)  

17.

Gasta-se 1 500 Wh por dia com um chuveiro. Se o preço do kWh é R$0,70, qual é o custo mensal?

(a)  

18.

Gasta-se 1 000 Wh por dia com um chuveiro. Se o preço do kWh é R$0,60, qual é o custo mensal?

(a)  

19.

A Lei de Coulomb é F=k×Q1×Q2d2F=\frac{k\times Q_1\times Q_2}{d^2} , que significa que a força elétrica é diretamente proporcional às cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Associe a nova força elétrica com as alterações das cargas e da distância a seguir:

a)

32F\frac{3}{2}F

1.

2Q1, 3Q2, 2d

b)

34F\frac{3}{4}F

2.

Q1, 3Q2, 2d

c)

116F\frac{1}{16}F

3.

Q1, Q2, 4d

d)

25F\frac{2}{5}F

4.

5Q1, 2Q2, 5d

20.

A força entre duas cargas elétricas isoladas é de 27 N, de atração. Triplica-se então a distância entre elas. Qual será a nova força de atração entre elas?

(a)  

21.

A força entre duas cargas elétricas isoladas é de 4 N, de atração. Divide-se então a distância entre elas por 3. Qual será a nova força de atração entre elas?

(a)  

22.

A força entre duas cargas elétricas isoladas é de 4 N, de atração. Divide-se então a distância entre elas por 2. Qual será a nova força de atração entre elas?

(a)  

23.

A força entre duas cargas elétricas isoladas é de 32 N, de atração. Quadruplica-se então a distância entre elas. Qual será a nova força de atração entre elas?

(a)  

24.

A força entre duas cargas elétricas isoladas é de 32 N, de atração. Duplica-se então a distância entre elas. Qual será a nova força de atração entre elas?

(a)  

25.

A carga q=-4 μC (ou seja, -4∙10^(-6) C) está sujeita ao campo elétrico E=7∙10^5 N/C, uniforme. Por causa da força que o campo faz sobre ela, a carga se move d=6 cm (ou seja, 6∙10^(-2) m). A força sobre a carga será ​ (a)   campo elétrico.

Choose from the below words
contra o
a favor do
26.

A carga q=-3 μC (ou seja, -4∙10^(-6) C) está sujeita ao campo elétrico E=7∙10^5 N/C, uniforme. Por causa da força que o campo faz sobre ela, a carga se move d=6 cm (ou seja, 6∙10^(-2) m). Calcule a força, em módulo.

(a)  

27.

A carga q=-3 μC (ou seja, -4∙10^(-6) C) está sujeita ao campo elétrico E=7∙10^5 N/C, uniforme. Por causa da força que o campo faz sobre ela, a carga se move d=6 cm (ou seja, 6∙10^(-2) m). Calcule a diferença de potencial, em módulo.

(a)  

28.

A carga q=+4 μC (ou seja, +4∙10^(-6) C) está sujeita ao campo elétrico E=7∙10^5 N/C, uniforme. Por causa da força que o campo faz sobre ela, a carga se move d=6 cm (ou seja, 6∙10^(-2) m). A força sobre a carga será ​ (a)   campo elétrico.

Choose from the below words
contra o
a favor do
29.

A carga q=+5 μC (ou seja, +4∙10^(-6) C) está sujeita ao campo elétrico E=8∙10^5 N/C, uniforme. Por causa da força que o campo faz sobre ela, a carga se move d=6 cm (ou seja, 6∙10^(-2) m). Calcule a força, em módulo.

(a)  

30.

A carga q=+5 μC (ou seja, +4∙10^(-6) C) está sujeita ao campo elétrico E=8∙10^5 N/C, uniforme. Por causa da força que o campo faz sobre ela, a carga se move d=6 cm (ou seja, 6∙10^(-2) m). Calcule a diferença de potencial, em módulo.

(a)