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Sprint 8º ano. 3ª mensal.

Total questions: 157

Worksheet time: 1hrs 19mins

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1.

(SESI.EF08CI01.s.01) A energia é um conceito fundamental na ciência e está presente em diversas formas no nosso cotidiano, sendo essencial para a realização de trabalhos e a manutenção da vida. Dada a complexidade de sua definição, qual das seguintes afirmações melhor caracteriza a energia no contexto científico e prático apresentado?

a)

A energia é uma propriedade exclusiva de sistemas biológicos, não sendo relevante para aparelhos tecnológicos.

b)

A energia é uma grandeza física que não pode ser medida, apenas observada em suas transformações.

c)

A energia é necessária para a realização de trabalhos e pode ser transformada de uma forma em outra ou transferida de um lugar para outro.

d)

A energia é sempre consumida de forma permanente, nunca podendo ser armazenada ou reutilizada.

2.

(SESI.EF08CI01.s.01) As fontes de energia são diversas e sua utilização impacta diretamente a sociedade e o meio ambiente. Ao abordar o uso de combustíveis em veículos automotivos e a eletricidade residencial, o que, de fato, as pessoas estão comprando ao abastecer um carro ou pagar uma conta de luz?

a)

A luz que ilumina as residências à noite e o líquido que enche o tanque do automóvel.

b)

O tempo de utilização dos aparelhos elétricos e a distância que o veículo pode percorrer.

c)

A energia contida no combustível para o motor e a energia elétrica que alimenta os aparelhos.

d)

Os aparelhos elétricos em si e o motor à combustão do veículo.

3.

(SESI.EF08CI01.s.01) No Sistema Internacional de Unidades (SI), a energia é medida em joule (J). Contudo, no contexto da conta de luz residencial, a unidade quilowatt-hora (kWh) é preferencialmente utilizada. Qual é a principal razão para essa escolha da unidade kWh para o cálculo do consumo de energia elétrica em residências?

a)

Porque o kWh é uma unidade menor e mais fácil de calcular.

b)

Porque o kWh é mais adequado para medir a potência dos aparelhos.

c)

Porque o kWh representa melhor a quantidade de energia consumida ao longo do tempo.

d)

Porque o kWh é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades.

4.

O que resulta do uso de joules para informar o consumo mensal de energia?

a)

Precisão nas medições

b)

Conveniência para o consumidor

c)

Números extremamente grandes

d)

Facilidade de conversão

5.

Qual é a quantidade de energia em joules consumida por uma lâmpada de 100 W que funciona durante um minuto?

a)

1 Joule

b)

60 Joules

c)

100 Joules

d)

6 000 Joules

6.

Por que a energia eólica é considerada uma forma de energia cinética?

a)

O vento é uma força invisível que empurra as pás

b)

A energia eólica é uma energia potencial

c)

O vento é o movimento do ar, composto por partículas

d)

A energia eólica se torna cinética após conversão

7.

A energia térmica, em nível microscópico, está diretamente relacionada ao movimento e agitação das partículas que compõem a matéria. Qual das seguintes afirmações descreve corretamente a relação entre a temperatura de um gás e a energia cinética de suas moléculas?

a)

Em um gás frio, as moléculas se deslocam com maior velocidade, enquanto em um gás quente, a velocidade é menor.

b)

A energia térmica está relacionada apenas à energia potencial das partículas, não ao seu movimento.

c)

Em um gás quente, as moléculas se deslocam com maior velocidade, evidenciando uma maior energia cinética média.

d)

A velocidade das moléculas em um gás é constante, independentemente da sua temperatura.

8.

O calor é uma forma de energia térmica que transita espontaneamente. Qual é a direção natural do fluxo de calor, conforme definido no texto?

a)

De um corpo mais frio para um corpo mais quente.

b)

Apenas entre corpos com a mesma temperatura.

c)

De um corpo mais quente para outro mais frio.

d)

Em qualquer direção, dependendo da pressão ambiente.

9.

Os fornos de micro-ondas são aparelhos comuns que utilizam ondas eletromagnéticas para aquecer alimentos. Qual é o mecanismo microscópico principal pelo qual as ondas de micro-ondas causam o aquecimento em alimentos que contêm água?

a)

As ondas de micro-ondas quebram as ligações químicas das moléculas de água, liberando calor.

b)

As ondas de micro-ondas aumentam o movimento translacional de todas as moléculas do alimento.

c)

As ondas de micro-ondas aceleram os movimentos rotacionais das moléculas de água, que transmitem energia cinética às vizinhas.

d)

As ondas de micro-ondas criam atrito entre as moléculas, gerando calor diretamente.

10.

(SESI.EF08CI01.s.01) A energia química é essencial para a vida e para diversas tecnologias. Qual das alternativas abaixo apresenta exemplos corretos de armazenamento e liberação de energia química?

a)

Apenas a luz solar e o vento, por serem fontes naturais.

b)

Somente o movimento da água em uma cachoeira e o esticar de um elástico.

c)

A energia contida nos alimentos e as reações que ocorrem em pilhas e baterias.

d)

O calor gerado por um chuveiro elétrico e o brilho de uma lâmpada.

11.

(SESI.EF08CI01.s.01) Pilhas e baterias recarregáveis funcionam com base em reações químicas. Qual é a principal diferença no funcionamento das pilhas "comuns" (não recarregáveis) em relação às baterias recarregáveis no que diz respeito às reações químicas internas?

a)

As pilhas comuns não usam reações químicas, apenas transformam energia mecânica em elétrica.

b)

As pilhas comuns têm reações químicas irreversíveis, enquanto as recarregáveis permitem a reversão da reação com uma fonte externa de energia.

c)

Baterias recarregáveis produzem energia elétrica sem qualquer reação química, apenas por meio de um dínamo interno.

d)

Pilhas comuns liberam energia química na forma de luz, enquanto baterias recarregáveis liberam na forma de calor.

12.

(SESI.EF08CI01.s.01) A energia potencial gravitacional é a energia armazenada em um corpo devido à sua posição elevada. Quais são os exemplos de sistemas que se utilizam desse tipo de energia para gerar movimento ou eletricidade?

a)

Pilhas e baterias, por armazenarem energia química.

b)

Estilingues e arcos, que armazenam energia potencial elástica.

c)

Rodas de água e elevadores.

d)

Painéis solares e turbinas eólicas.

13.

A energia potencial elástica é armazenada em corpos que possuem elasticidade quando são deformados. Qual fenômeno ocorre quando um elástico esticado de um estilingue é solto?

a)

A energia química armazenada no elástico é convertida em calor.

b)

A energia potencial gravitacional do elástico é convertida em energia luminosa.

c)

A energia potencial elástica armazenada é convertida em energia cinética no projétil.

d)

A energia mecânica do projétil é convertida em energia potencial elástica no elástico.

14.

A energia luminosa, como a proveniente do Sol, é uma forma de radiação eletromagnética que carrega energia. Qual é a principal função dos painéis solares fotovoltaicos em relação à energia luminosa?

a)

Armazenar diretamente a luz solar para uso posterior.

b)

Converter a energia luminosa do Sol em energia elétrica.

c)

Transformar energia elétrica em luz visível.

d)

Refletir a luz solar para aquecer ambientes.

15.

As usinas hidrelétricas são fundamentais na matriz energética brasileira. Qual é o processo principal de conversão de energia que ocorre em uma usina hidrelétrica para a geração de eletricidade?

a)

Energia química da água em energia elétrica.

b)

Energia eólica do vento em energia elétrica.

c)

Energia potencial gravitacional da água em energia elétrica.

d)

Energia térmica do sol em energia elétrica.

16.

A energia elétrica proveniente de hidrelétricas é considerada renovável. No entanto, qual é o principal fator natural que pode comprometer a disponibilidade de energia hidrelétrica e suas consequências para o sistema energético?

a)

O esgotamento dos rios devido ao uso excessivo da água.

b)

A poluição sonora gerada pelas turbinas das usinas.

c)

A falta de chuvas, que causa baixas nos volumes dos reservatórios, levando à dependência de usinas termelétricas e ao aumento do custo da energia.

d)

A obsolescência dos geradores, que se tornam ineficientes com o tempo.

17.

A energia eólica é uma fonte renovável e limpa, mas possui limitações importantes. Qual das seguintes opções apresenta corretamente duas limitações significativas da energia eólica?

a)

Alta potência dos geradores e baixo custo de instalação.

b)

Intermitência dos ventos e baixa potência individual dos aerogeradores.

c)

Ausência de poluição sonora e fácil localização para parques eólicos.

d)

Necessidade de combustíveis fósseis e produção de resíduos radioativos.

18.

O Brasil é considerado um país com grande potencial para a produção de energia solar fotovoltaica. Qual é o principal motivo geográfico que favorece essa condição?

a)

Sua vasta região costeira, ideal para a instalação de parques eólicos.

b)

Sua rica hidrografia, que permite a construção de muitas usinas hidrelétricas.

c)

Sua grande extensão territorial, majoritariamente distribuída em uma faixa intertropical, com abundante insolação.

d)

A presença de grandes reservas de combustíveis fósseis para complementar a energia solar.

19.

Os painéis fotovoltaicos convertem energia solar em elétrica, mas possuem uma característica importante em relação ao armazenamento de energia. Qual é essa característica e qual a sua implicação para a geração noturna?

a)

Eles armazenam energia solar em baterias internas, garantindo geração contínua dia e noite.

b)

Eles geram energia por um processo químico que continua à noite, mesmo sem luz solar.

c)

Eles não armazenam energia solar; a energia gerada é utilizada em tempo real, e, portanto, não há geração à noite.

d)

Eles armazenam energia térmica do sol, que é convertida em eletricidade à noite.

20.

Além da geração de eletricidade, a energia solar pode ser utilizada de forma direta em residências. Qual é a aplicação direta da energia solar mencionada no texto que contribui para a economia da conta de luz?

a)

Iluminação de ambientes internos com lâmpadas solares.

b)

Alimentação de aparelhos eletrônicos diretamente.

c)

Aquecimento de água, reduzindo o consumo de chuveiros elétricos.

d)

Ventilação e refrigeração de ambientes.

21.

Qual é a principal desvantagem ambiental e econômica associada ao aumento da utilização de usinas termelétricas movidas a combustíveis fósseis?

a)

Elas são fontes de energia renovável, mas com alto custo de manutenção.

b)

Sua operação é limpa, mas a disponibilidade dos combustíveis é limitada.

c)

A queima de combustíveis fósseis lança carbono fóssil na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa, e eleva os custos da energia elétrica.

d)

Elas produzem resíduos radioativos que são difíceis de descartar.

22.

Qual das seguintes alternativas define corretamente um recurso energético não renovável?

a)

Recurso cuja utilização não reduz sua disponibilidade.

b)

Recurso que pode ser obtido novamente após o consumo, como o etanol.

c)

Recurso cuja disponibilidade é limitada e cuja reciclagem ou produção artificial é inviável ou energeticamente custosa.

d)

Recurso que, embora limitado, não gera poluição ambiental.

23.

Em diversos aparelhos elétricos, a energia elétrica é convertida em outras formas de energia. Qual das seguintes opções apresenta a principal transformação de energia que ocorre em um liquidificador?

a)

Energia elétrica em calor.

b)

Energia elétrica em luz.

c)

Energia elétrica em energia de movimento (mecânica).

d)

Energia elétrica em energia química.

24.

O "efeito Joule" é um fenômeno inevitável na passagem de corrente elétrica por um condutor, onde parte da energia elétrica é convertida em calor. Em quais dos aparelhos listados abaixo a conversão de energia elétrica em calor é o objetivo primordial de seu funcionamento?

a)

Lâmpada de LED e alto-falante.

b)

Liquidificador e ventilador.

c)

Chuveiro elétrico e torradeira.

d)

Motor de carro e bateria recarregável.

25.

O que acontece com os átomos nesse modelo microscópico para representar o aquecimento do material?

a)

Os átomos são ejetados do condutor, diminuindo sua massa.

b)

Os átomos se agrupam, tornando o material mais denso.

c)

Os átomos passam a vibrar com maior energia, representando o aquecimento macroscópico.

d)

Os átomos permanecem em repouso, mas os elétrons perdem sua carga.

26.

Em qual direção os elétrons (partículas de carga negativa) se movem espontaneamente devido à tensão elétrica?

a)

Do polo positivo para o polo negativo.

b)

Apenas em um circuito fechado, sem direção preferencial.

c)

Do polo negativo para o polo positivo.

d)

Aleatoriamente, sem relação com a polaridade.

27.

Como James Prescott Joule conseguiu evidenciar que a energia mecânica poderia ser convertida em calor?

a)

Medindo a energia potencial gravitacional que os corpos suspendiam ao serem aquecidos.

b)

Registrando a conversão de calor em trabalho mecânico através de um motor.

c)

Deixando cair pesos que giravam pás em água, medindo o aquecimento sofrido pela água devido à agitação.

d)

Observando a incandescência de um filamento elétrico em um ambiente a vácuo.

28.

No contexto elétrico, qual é a principal diferença entre um resistor e a resistência elétrica de um condutor?

a)

Resistor é a unidade de medida da resistência, e resistência é o componente.

b)

A resistência é o aparelho que gera calor, e o resistor é a propriedade do material.

c)

Resistor é o nome do componente elétrico que promove o efeito Joule, enquanto resistência é uma grandeza física associada a qualquer condutor, que mede a oposição à corrente elétrica.

d)

Ambos são sinônimos e podem ser usados indistintamente em qualquer contexto.

29.

Como se comparam as resistências de dois resistores diferentes, ligados a fontes de tensão idênticas, em relação à corrente elétrica que os atravessa?

a)

O resistor percorrido por uma corrente menor será o de menor resistência.

b)

Ambos os resistores serão percorridos pela mesma corrente, independentemente da resistência.

c)

O resistor percorrido por uma corrente elétrica maior será o de menor resistência.

d)

A resistência não tem relação com a intensidade da corrente, apenas com a tensão.

30.

O que são considerados bons condutores elétricos de acordo com o texto?

a)

Plástico e borracha

b)

Metais (como cobre) e água do mar

c)

Ar e gases

d)

Sangue humano e papel

31.

Qual é a condição que causa a ruptura dielétrica do ar?

a)

Baixas temperaturas e alta umidade

b)

Altas pressões e campos magnéticos intensos

c)

Tensão elétrica igual ou superior a cerca de 30 000 V por centímetro de ar

d)

Baixa concentração de gases

32.

Qual metal resultaria em um resistor com a menor resistência elétrica?

a)

Estanho

b)

Tungstênio

c)

Cobre

d)

Alumínio

33.

Ao comparar a resistência elétrica de fios ou resistores cilíndricos de mesmo material e mesmo comprimento, mas com diferentes bitolas (espessuras), qual é a relação entre a bitola e a resistência?

a)

Quanto menor a bitola, menor a resistência e maior a corrente.

b)

A bitola não influencia a resistência, apenas o comprimento.

c)

Quanto maior a bitola, menor a resistência, permitindo a passagem de uma corrente mais intensa.

d)

A resistência é diretamente proporcional à bitola, ou seja, fios mais grossos têm maior resistência.

34.

Ao comparar a resistência elétrica de fios ou resistores de mesmo material e mesma bitola, mas com diferentes comprimentos, qual é a relação entre o comprimento e a resistência?

a)

Quanto maior o comprimento, menor a resistência.

b)

O comprimento não influencia a resistência, apenas a bitola.

c)

Quanto mais longo o fio, maior a resistência elétrica.

d)

A resistência é inversamente proporcional ao comprimento.

35.

Lâmpadas incandescentes são uma tecnologia antiga de iluminação. Qual é o mecanismo principal pelo qual essas lâmpadas produzem luz visível e qual é o material comumente utilizado em seu filamento?

a)

Através de reações químicas; cobre.

b)

Por aquecimento de um filamento; tungstênio.

c)

Por emissão de luz fria; alumínio.

d)

Por descarga elétrica em gás; níquel.

36.

Um problema típico associado às lâmpadas incandescentes é a sua baixa eficiência energética. Qual é a porcentagem aproximada da energia elétrica consumida por uma lâmpada incandescente que é efetivamente convertida em luz luminosa visível?

a)

Cerca de 95%.

b)

Entre 20% e 35%.

c)

Mais de 90%.

d)

Em torno de 5%.

37.

Em contraste com as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas fluorescentes e de LED são consideradas mais eficientes. Qual é a principal vantagem dessas tecnologias mais modernas em termos de consumo de energia e desperdício?

a)

Produzem mais calor para aquecer o ambiente, sendo mais úteis no inverno.

b)

Desperdiçam menos energia na forma de calor, consumindo menos eletricidade para a mesma luminosidade.

c)

Têm um custo inicial muito baixo, tornando-as mais acessíveis a todos.

d)

Sua vida útil é muito curta, exigindo trocas frequentes.

38.

As lâmpadas fluorescentes operam de forma diferente das incandescentes. Qual é o processo pelo qual as lâmpadas fluorescentes produzem luz visível?

a)

O aquecimento direto de um filamento metálico até a incandescência.

b)

Colisões de elétrons com gases que emitem luz ultravioleta, que é convertida em luz visível.

c)

Correntes elétricas ativam LEDs que emitem luz.

d)

Um processo de luminescência fria que não envolve aquecimento.

39.

Considere uma lâmpada incandescente de potência 200 W e eficiência energética de 8%. Qual deve ser a potência de uma lâmpada fluorescente de eficiência 25% para que ela produza a mesma quantidade de energia luminosa visível que a lâmpada incandescente?

a)

16 W

b)

25 W

c)

48 W

d)

64 W

40.

Os motores elétricos são dispositivos capazes de converter energia elétrica em energia mecânica. Qual é o princípio fundamental que permite essa conversão em um motor elétrico?

a)

A queima de combustíveis para gerar vapor que move turbinas.

b)

A energia potencial gravitacional da água que faz um eixo girar.

c)

A interação entre correntes elétricas em fios condutores e um campo magnético produzido por ímãs, gerando uma força que causa movimento.

d)

O aquecimento de um filamento que emite luz e, por consequência, causa movimento.

41.

A totalidade da energia elétrica é convertida em calor, que é a energia útil do motor. Qual é a afirmação correta?

a)

A produção de calor é um processo reversível que pode ser totalmente reaproveitado.

b)

O calor gerado é essencial para o funcionamento do motor, aumentando sua potência.

c)

Uma fração da energia elétrica é dissipada na forma de calor, que é uma energia não útil e reduz o rendimento do motor.

d)

O calor gerado é essencial para o funcionamento do motor, aumentando sua potência.

42.

Um motor elétrico de 1 500 W de potência tem um rendimento de 80%. Qual é a potência útil (mecânica) produzida por esse motor e quanta energia é convertida em calor a cada segundo de funcionamento?

a)

1 500 W de potência útil e 0 J de calor.

b)

1 200 W de potência útil e 1 500 J de calor.

c)

1 200 W de potência útil e 300 J de calor a cada segundo.

d)

300 W de potência útil e 1 200 J de calor a cada segundo.

43.

Ligar um aparelho elétrico em uma tensão maior do que aquela para a qual foi projetado pode danificá-lo. Qual é o fenômeno físico principal que causa esse dano?

a)

A diminuição abrupta da corrente elétrica, causando super-resfriamento.

b)

A inversão da polaridade, que afeta os componentes internos.

c)

A sobrecarga mecânica nos motores, levando ao travamento das peças.

d)

O efeito Joule muito acentuado, com produção intensa de calor excessivo, que pode fundir componentes.

44.

Alto-falantes são dispositivos que produzem som a partir de energia elétrica. Qual é a sequência de transformações de energia que ocorre em um alto-falante para que o som seja produzido?

a)

Energia elétrica → energia química → som.

b)

Energia mecânica → energia elétrica → som.

c)

Energia elétrica → energia mecânica (vibração) → som.

d)

Energia luminosa → energia elétrica → som.

45.

Microfones e alto-falantes são dispositivos que lidam com energia sonora e elétrica. Por que os microfones podem ser vistos como "alto-falantes invertidos"?

a)

Porque ambos os dispositivos produzem calor devido ao efeito Joule.

b)

Porque ambos convertem energia elétrica em energia sonora.

c)

Porque os alto-falantes transformam som em eletricidade, e os microfones, eletricidade em som.

d)

Porque os alto-falantes transformam energia elétrica em som (energia mecânica), enquanto os microfones convertem a informação sonora em sinal elétrico.

46.

Em automóveis e motocicletas, o alternador é um componente crucial. Qual é a sua função principal em termos de conversão de energia e para que serve a energia elétrica que ele gera?

a)

Converter energia química do combustível em energia mecânica para mover o veículo.

b)

Converter parte da energia mecânica do motor em energia elétrica para recarregar a bateria e alimentar outros componentes.

c)

Transformar energia elétrica da bateria em energia mecânica para dar partida no motor.

d)

Produzir calor para aquecer o motor e melhorar sua eficiência.

47.

(SESI.EF08CI03.s.02) A eficiência energética global do fluxo de energia elétrica, desde a geração em uma usina hidrelétrica até o consumo em um aparelho doméstico, costuma ser baixa. Quais são os principais pontos onde ocorrem perdas energéticas nesse fluxo?

a)

Apenas no aparelho doméstico, devido ao efeito Joule.

b)

Somente na transmissão por longas fiações, devido à resistência.

c)

Perdas mecânicas e efeito Joule nos geradores, efeito Joule nas linhas de transmissão e efeito Joule nos aparelhos domésticos.

d)

Perdas por energia química na hidrelétrica e perdas por energia luminosa na transmissão.

48.

(SESI.EF08CI03.s.02) Em carros comuns, os freios funcionam por atrito, convertendo a energia cinética de movimento em energia térmica, que é dissipada ao ambiente. Em contraste, os carros híbridos utilizam freios regenerativos. Qual é a principal diferença de funcionamento dos freios regenerativos em termos de conversão de energia?

a)

Eles aumentam o atrito para gerar mais calor, aquecendo o interior do carro.

b)

Eles convertem toda a energia cinética em energia potencial gravitacional.

c)

Eles associam dínamos aos eixos das rodas, convertendo parte da energia mecânica (cinética) em elétrica durante a frenagem, para ser armazenada em baterias.

d)

Eles utilizam energia química do combustível para auxiliar na frenagem, economizando os freios.

49.

(SESI.EF08CI03.s.02) Mesmo com a tecnologia dos freios regenerativos, carros híbridos ainda precisam ser reabastecidos com combustível. Qual é o principal motivo para que esses veículos não possam regenerar energia indefinidamente e se moverem para sempre sem reabastecimento?

a)

A energia regenerada é insuficiente para alimentar o motor elétrico por longos períodos.

b)

O atrito dos pneus com a estrada consome toda a energia regenerada.

c)

A eficiência dos dínamos é muito baixa, não permitindo a regeneração completa.

d)

A energia cinética é totalmente convertida em calor, sem possibilidade de armazenamento.

50.

Qual é a principal razão pela qual carros híbridos são mais econômicos em termos de consumo de combustível no trânsito urbano do que em rodovias?

a)

O motor a combustão é mais eficiente em baixas velocidades, comuns no trânsito urbano.

b)

Em rodovias, o carro usa exclusivamente o motor a combustão, que é menos eficiente.

c)

No trânsito urbano, os freios regenerativos são acionados com mais frequência, recarregando as baterias e permitindo mais uso do motor elétrico.

d)

As baterias dos carros híbridos são projetadas para serem descarregadas rapidamente em altas velocidades.

51.

O que é energia?

a)

Um conceito fundamental na ciência

b)

Um tipo de alimento

c)

Um tipo de metal

d)

Um tipo de combustível

52.

Qual é a unidade de medida de energia no Sistema Internacional de Unidades (SI)?

a)

Quilowatt-hora

b)

Caloria

c)

Joule

d)

Watt

53.

Qual é a relação entre kWh e Joules?

a)

1 kWh equivale a 1.000 Joules

b)

1 kWh equivale a 3.600 Joules

c)

1 kWh equivale a 3,6 milhões de Joules

d)

1 kWh equivale a 1 milhão de Joules

54.

O que é potência?

a)

A capacidade de um material de conduzir eletricidade

b)

A quantidade de energia armazenada

c)

A quantidade de calor gerado por um aparelho

d)

A rapidez com que um aparelho transforma ou transfere energia

55.

Qual é a fórmula para calcular a energia gasta?

a)

Energia = massa × velocidade

b)

Energia = potência × tempo

c)

Energia = calor × temperatura

d)

Energia = força × distância

56.

Qual é um exemplo de energia cinética?

a)

Lâmpada acesa

b)

Elástico esticado

c)

Bola chutada

d)

Água em uma represa

57.

O que é energia térmica?

a)

Energia armazenada nas ligações das substâncias

b)

Energia transportada pela luz

c)

Energia relacionada ao grau de movimento e agitação das partículas de uma matéria

d)

Energia que um corpo possui devido ao seu movimento

58.

Qual é a principal fonte de energia luminosa?

a)

A água

b)

O vento

c)

A eletricidade

d)

O Sol

59.

Qual é uma vantagem da energia elétrica?

a)

É sempre barata

b)

Não gera calor

c)

É sempre renovável

d)

Pode ser transmitida a grandes distâncias

60.

O que é energia potencial gravitacional?

a)

Energia que um corpo possui devido ao seu movimento

b)

Energia relacionada ao calor

c)

Energia armazenada em corpos que estão em lugares altos

d)

Energia armazenada em corpos elásticos

61.

Qual é um exemplo de energia potencial elástica?

a)

Água em uma represa

b)

Bola de bilhar em movimento

c)

Elástico de estilingue

d)

Lâmpada acesa

62.

Qual é uma fonte de energia renovável?

a)

Gás natural

b)

Usinas Hidrelétricas

c)

Petróleo

d)

Carvão

63.

Qual é uma limitação dos geradores eólicos?

a)

Dependem de combustíveis fósseis

b)

São altamente poluentes

c)

Produzem poluição sonora

d)

Não funcionam durante o dia

64.

Qual é uma característica dos painéis fotovoltaicos?

a)

Dependem de combustíveis fósseis

b)

São altamente poluentes

c)

Convertem energia solar em elétrica

d)

Geram energia à noite

65.

Por que o etanol é considerado renovável?

a)

É feito de petróleo

b)

É um mineral

c)

É obtido por meios agrícolas

d)

É um gás natural

66.

Qual é uma característica das usinas termelétricas?

a)

Usam energia solar

b)

São altamente poluentes

c)

Não produzem CO2

d)

São sempre renováveis

67.

Qual é um problema das usinas termonucleares?

a)

Descarte de resíduos radioativos

b)

Dependem de combustíveis fósseis

c)

Produzem muito CO2

d)

São sempre renováveis

68.

Qual é um exemplo de energia química?

a)

Energia de um elástico esticado

b)

Energia de uma lâmpada acesa

c)

Energia de uma bola em movimento

d)

Energia armazenada em uma bateria

69.

O que é calor?

a)

Energia transportada pela luz

b)

Energia armazenada nas ligações das substâncias

c)

Energia térmica que transita de um corpo mais quente para um mais frio

d)

Energia que um corpo possui devido ao seu movimento

70.

Qual é uma limitação das usinas hidrelétricas?

a)

Dependem de combustíveis fósseis

b)

Dependem de chuvas

c)

Produzem poluição sonora

d)

São altamente poluentes

71.

Qual é uma vantagem da energia eólica?

a)

Não depende do vento

b)

É sempre disponível

c)

É limpa e barata

d)

É altamente poluente

72.

Qual é uma limitação dos painéis fotovoltaicos?

a)

São altamente poluentes

b)

Requerem grandes áreas para alta potência

c)

Dependem de combustíveis fósseis

d)

Não geram energia durante o dia

73.

Qual é uma característica do etanol?

a)

É um gás natural

b)

É um combustível fóssil

c)

É obtido por meios agrícolas

d)

É um mineral

74.

Qual é uma característica das usinas termonucleares?

a)

Produzem CO2

b)

São sempre renováveis

c)

Usam reações de fissão

d)

Dependem de combustíveis fósseis

75.

Qual é um exemplo de energia potencial gravitacional?

a)

Água em represas de usinas hidrelétricas

b)

Bola de bilhar em movimento

c)

Lâmpada acesa

d)

Elástico de estilingue

76.

Qual é uma vantagem da energia elétrica?

a)

É sempre renovável

b)

Pode ser transmitida a grandes distâncias

c)

Não gera calor

d)

É sempre barata

77.

Qual é uma limitação das usinas termelétricas?

a)

São sempre renováveis

b)

Não funcionam durante o dia

c)

Produzem poluição sonora

d)

Dependem de combustíveis fósseis

78.

Qual é uma característica da energia cinética?

a)

Depende da massa e da velocidade do corpo

b)

É armazenada em corpos elásticos

c)

É relacionada ao calor

d)

É transportada pela luz

79.

Qual é uma característica da energia térmica?

a)

É relacionada ao grau de movimento das partículas

b)

É armazenada em corpos elásticos

c)

É armazenada nas ligações das substâncias

d)

É transportada pela luz

80.

Qual é uma característica da energia luminosa?

a)

É transportada pela luz

b)

É armazenada nas ligações das substâncias

c)

É relacionada ao calor

d)

É armazenada em corpos elásticos

81.

Transformação de energia em aquecedores elétricos: Qual é a principal transformação de energia que ocorre em aquecedores elétricos durante o funcionamento?

a)

Energia elétrica em luz.

b)

Energia elétrica em som.

c)

Energia elétrica em calor.

d)

Energia elétrica em movimento.

82.

Transformação de energia em motores elétricos: Que tipo de energia é convertida a partir da energia elétrica em motores elétricos, como os encontrados em liquidificadores?

a)

Energia térmica.

b)

Energia sonora.

c)

Energia de movimento (mecânica).

d)

Energia química.

83.

Funcionamento de alto-falantes: Em alto-falantes, a energia elétrica é convertida em energia sonora. Qual é a natureza fundamental da energia sonora nesse contexto?

a)

Química.

b)

Luminosa.

c)

Mecânica (vibração).

d)

Potencial.

84.

Recarga de baterias recarregáveis: Durante o processo de recarga, o que as baterias recarregáveis (de celulares, tablets, notebooks) fazem em relação à energia da rede elétrica?

a)

Geram energia para a rede.

b)

Convertem energia armazenada em calor.

c)

Consomem energia da rede elétrica e a armazenam.

d)

Convertem energia elétrica em luz.

85.

Efeito Joule indesejável: Em qual das situações a seguir a conversão de energia elétrica em calor é inevitável e, em geral, indesejável?

a)

Em um chuveiro elétrico, aquecendo a água.

b)

Em uma torradeira, aquecendo o pão.

c)

Em um celular que esquenta ao ser usado por muito tempo.

d)

Em um ferro elétrico, desamassando roupas.

86.

Definição do Efeito Joule: Qual é o nome dado à conversão inevitável de parte da energia elétrica em calor, causada pela passagem de corrente elétrica através de condutores?

a)

Efeito Fotovoltaico.

b)

Efeito Termelétrico.

c)

Efeito Joule.

d)

Efeito Doppler.

87.

Aparelhos baseados no Efeito Joule: Qual dos seguintes aparelhos tem seu funcionamento principal baseado apenas no Efeito Joule?

a)

Ventilador.

b)

Lâmpada de LED.

c)

Chuveiro elétrico.

d)

Liquidificador.

88.

Analogia microscópica do Efeito Joule: Na analogia do escorregador e das molas, o que as "bolas de gude" representam?

a)

Os átomos do condutor.

b)

A energia térmica.

c)

Os elétrons.

d)

O fio condutor.

89.

Unidade de Tensão Elétrica: Qual é a unidade de medida da tensão elétrica no Sistema Internacional (SI)?

a)

Watt (W)

b)

Ampere (A)

c)

Joule (J)

d)

Volt (V)

90.

Qual foi a principal contribuição de James Prescott Joule para a ciência, através de seu experimento icônico?

a)

A) A invenção da lâmpada elétrica.

b)

B) A descoberta do campo magnético.

c)

C) Demonstrar que o calor é uma forma de energia e estabelecer sua relação com a energia mecânica.

d)

D) A criação da bateria.

91.

Qual é o valor aproximado, em joules, de 1 caloria (cal)?

a)

4,18 joules

b)

0,24 joules

c)

1,00 joule

d)

10,0 joules

92.

Resistor vs. Resistência: Qual é a diferença entre "resistor" e "resistência" de acordo com o texto?

a)

São sinônimos e podem ser usados indistintamente.

b)

Resistor é uma grandeza física e resistência é um aparelho.

c)

Resistor é o nome do componente elétrico que promove o efeito Joule, e resistência é a grandeza física que se mede.

d)

Resistência é a capacidade de um material de conduzir eletricidade, e resistor é a dificuldade.

93.

Quando dois resistores diferentes são ligados a fontes de tensão idênticas, qual característica do resistor está inversamente proporcional à corrente elétrica que passa por ele?

a)

A) A potência dissipada.

b)

B) A temperatura que ele atinge.

c)

C) A resistência elétrica.

d)

D) O comprimento do fio.

94.

Exemplo de Isolante Elétrico: Qual dos seguintes materiais é citado como um exemplo de isolante elétrico?

a)

Água do mar.

b)

Sangue humano.

c)

Borracha.

d)

Cobre.

95.

Ruptura Dielétrica: O que acontece quando um material tipicamente isolante, como o ar, sofre uma "ruptura dielétrica" devido a uma alta tensão elétrica?

a)

Ele se torna um supercondutor.

b)

Ele congela.

c)

Ele se torna um condutor, permitindo a passagem de corrente elétrica (fagulhas/faíscas).

d)

Ele emite luz ultravioleta.

96.

Resistividade dos materiais: Qual material é um melhor condutor elétrico entre cobre, estanho e tungstênio, considerando que resistores idênticos são feitos de cada um e ligados à mesma tensão?

a)

Estanho.

b)

Tungstênio.

c)

Cobre.

d)

Não é possível determinar.

97.

Influência da Bitola na Resistência: Comparando dois fios do mesmo material e comprimento, mas com bitolas diferentes, qual terá menor resistência?

a)

O fio mais fino.

b)

O fio com bitola maior (mais grosso).

c)

Ambos terão a mesma resistência.

d)

Depende do tipo de material.

98.

Influência do Comprimento na Resistência: Comparando dois fios do mesmo material e mesma bitola, mas com comprimentos diferentes, qual terá maior resistência elétrica?

a)

O fio mais curto.

b)

O fio mais longo.

c)

Ambos terão a mesma resistência.

d)

Depende da tensão aplicada.

99.

Princípio de funcionamento da Lâmpada Incandescente: Como a lâmpada incandescente produz luz?

a)

Pela ionização de gases em um tubo.

b)

Pela conversão de luz ultravioleta.

c)

Pelo aquecimento de um filamento (geralmente de tungstênio) até o ponto de incandescência.

d)

Pela emissão de luz através de diodos.

100.

Eficiência Energética da Lâmpada Incandescente: Qual a porcentagem aproximada de energia elétrica que uma lâmpada incandescente comum converte em luz visível?

a)

Mais de 90%.

b)

Entre 20% e 35%.

c)

Cerca de 5%.

d)

100%.

101.

Vantagem das Lâmpadas Fluorescentes: Qual a principal vantagem das lâmpadas fluorescentes em relação às incandescentes, para produzir a mesma luminosidade?

a)

São mais baratas.

b)

Consomem menos energia elétrica por desperdiçarem menos calor.

c)

Têm vida útil mais curta.

d)

Não precisam de tensão elétrica.

102.

Eficiência Energética das Lâmpadas de LED: Qual tipo de lâmpada possui eficiências luminosas que podem ultrapassar os 90%?

a)

Incandescentes.

b)

Fluorescentes.

c)

LEDs.

d)

Lâmpadas de mercúrio.

103.

Rendimento de um Motor Elétrico: Se um motor elétrico tem um rendimento de 0,81, o que isso significa?

a)

Ele dissipa 81% da energia elétrica como calor.

b)

Ele produz 81% mais energia mecânica do que elétrica.

c)

Ele converte 81% da energia elétrica consumida em energia mecânica útil.

d)

Ele funciona por 81 horas.

104.

Danos por Tensão Excessiva: Por que um aparelho projetado para 127 V "queima" se ligado em 220 V?

a)

A) A corrente elétrica é muito baixa.

b)

B) A polaridade é invertida.

c)

C) Correntes muito altas percorrem o aparelho, causando um efeito Joule acentuado e produção excessiva de calor.

d)

D) O campo magnético se torna fraco.

105.

Semelhança entre Motor Elétrico e Alto-Falante: Qual é a semelhança entre um motor elétrico e um alto-falante em termos de conversão de energia?

a)

A) Ambos convertem energia sonora em energia elétrica.

b)

B) Ambos convertem energia química em energia mecânica.

c)

C) Ambos associam ímãs a correntes elétricas para produzir movimento a partir de energia elétrica.

d)

D) Ambos produzem luz.

106.

Função do Alternador em Automóveis: Qual é a principal função do alternador em um automóvel?

a)

Dar a partida no motor a combustão.

b)

Alimentar os faróis e o rádio diretamente.

c)

Converter parte da energia mecânica do motor em energia elétrica para recarregar a bateria e alimentar o circuito elétrico.

d)

Aquece o ar-condicionado.

107.

Perdas de energia na transmissão elétrica: Qual é a principal forma de perda de energia durante a transmissão de energia elétrica por longas fiações?

a)

Perdas mecânicas.

b)

Conversão em luz.

c)

Efeito joule, que gera calor.

d)

Perdas sonoras.

108.

Funcionamento dos Freios Comuns: Nos automóveis com freios comuns, que tipo de transformação de energia ocorre quando o carro freia?

a)

Energia química em energia mecânica.

b)

Energia elétrica em energia térmica.

c)

Energia cinética (movimento) em energia térmica (calor) devido ao atrito.

d)

Energia potencial em energia elétrica.

109.

Freios Regenerativos em Carros Híbridos: Como os freios regenerativos de carros híbridos aproveitam a energia durante a frenagem?

a)

Dissipam toda a energia cinética como calor.

b)

Convertem energia química em elétrica.

c)

Convertem parte da energia mecânica (cinética) em energia elétrica e a armazenam em baterias.

d)

Geram combustível adicional para o motor.

110.

Eficiência de Motores Elétricos vs. Combustão: Comparando o rendimento energético de carros a combustão com o de motores elétricos, qual afirmação está correta?

a)

Carros a combustão têm rendimentos maiores, próximos a 80-90%.

b)

Ambos têm rendimentos semelhantes, em torno de 50%.

c)

Motores elétricos podem atingir rendimentos de 80-90%, enquanto carros a combustão ficam em torno de 35%.

d)

Carros a combustão são sempre mais eficientes que os elétricos.

111.

Em todo aparelho elétrico ocorre pelo menos algum tipo de transformação de energia durante o funcionamento. Em aquecedores elétricos, a energia elétrica é convertida em calor. Em lâmpadas, a energia elétrica é convertida em luz. Qual afirmação descreve corretamente a transformação de energia que ocorre em aquecedores elétricos?

a)

A energia elétrica é convertida em luz.

b)

A energia elétrica é convertida em movimento.

c)

A energia elétrica é convertida em calor.

d)

A energia elétrica é armazenada.

112.

A energia elétrica é uma forma de energia que pode ser convertida em diversas outras. Exemplos incluem liquidificadores, que convertem energia elétrica em energia de movimento, e alto-falantes, que convertem energia elétrica em som. Considerando as diferentes transformações de energia mencionadas, qual opção representa uma transformação que a energia elétrica não pode sofrer diretamente, conforme o texto?

a)

Converter-se em energia luminosa.

b)

Converter-se em energia sonora (um tipo de energia mecânica).

c)

Converter-se em energia de movimento.

d)

Converter-se diretamente em energia potencial gravitacional sem intermediários.

113.

As baterias recarregáveis de dispositivos eletrônicos como telefones celulares e notebooks são essenciais para a mobilidade. Elas interagem com a rede elétrica e com os aparelhos que alimentam. Durante o processo de recarga, qual é a principal interação das baterias recarregáveis com a rede elétrica?

a)

Elas fornecem energia para a rede elétrica.

b)

Elas consomem energia da rede elétrica e a armazenam.

c)

Elas convertem energia química em energia de movimento.

d)

Elas produzem luz.

114.

Muitos aparelhos elétricos convertem parte da energia elétrica em calor, mesmo que essa não seja a sua função principal. Esse aquecimento é um fenômeno inevitável. Em qual dos seguintes aparelhos o aquecimento, ou a conversão de energia elétrica em calor, é geralmente indesejável, mas inevitável?

a)

Chuveiro elétrico.

b)

Ferro elétrico.

c)

Motor de um ventilador.

d)

Torradeira.

115.

A corrente elétrica é o movimento de elétrons por dentro dos condutores. Ao percorrerem esses condutores, parte da energia que ela carrega é inevitavelmente convertida em calor. Qual é o nome desse fenômeno de conversão de energia elétrica em calor devido à passagem de corrente elétrica?

a)

Efeito Faraday.

b)

Efeito Joule.

c)

Efeito Doppler.

d)

Efeito Estufa.

116.

Alguns aparelhos elétricos têm seu funcionamento baseado exclusivamente na conversão de energia elétrica em calor, aproveitando o efeito Joule. Qual dos aparelhos listados abaixo tem seu funcionamento primário baseado apenas no efeito Joule?

a)

Liquidificador.

b)

Lâmpada fluorescente.

c)

Churrasqueira elétrica.

d)

Alto-falante.

117.

Para entender o efeito Joule, é proposta uma analogia com um escorregador e bolas de gude. Nesse modelo, o escorregador representa um fio condutor. Na analogia do escorregador para o efeito Joule, o que as molas verticais fixadas no escorregador representam?

a)

As bolas de gude.

b)

Os elétrons.

c)

Os átomos de que o condutor é feito.

d)

A tensão elétrica.

118.

Ainda na analogia do escorregador, as bolas de gude que são soltas do alto representam os elétrons. Ao descerem, elas colidem com as molas. O que ocorre no mundo microscópico quando os elétrons (bolas de gude) trombam com os átomos do condutor (molas), conforme a analogia?

a)

Os elétrons ganham mais energia cinética.

b)

Os átomos do condutor param de vibrar.

c)

A energia cinética dos elétrons é transmitida para os átomos, fazendo-os vibrar mais, o que se manifesta como aquecimento.

d)

Os elétrons se transformam em luz.

119.

A analogia do escorregador também representa a polaridade de uma fonte de energia. O desnível do escorregador tem um significado específico nesse contexto. O que o desnível do escorregador representa na analogia para a corrente elétrica?

a)

A resistência elétrica do condutor.

b)

A potência consumida pelo condutor.

c)

A tensão elétrica, que é uma grandeza física medida.

d)

A capacidade térmica do condutor.

120.

James Prescott Joule foi um físico britânico que contribuiu significativamente para o princípio da conservação da energia. Qual foi a principal descoberta de Joule que mudou a compreensão científica sobre o calor?

a)

Ele demonstrou que o calor é um fluido.

b)

Ele mostrou que o calor é apenas uma forma de energia e estabeleceu uma relação quantitativa entre energia térmica e mecânica.

c)

Ele provou que a energia mecânica não pode ser convertida em calor.

d)

Ele descobriu a eletricidade.

121.

No famoso experimento de Joule, ele utilizava pesos conectados a um eixo que girava pás dentro de um recipiente com água para medir o aquecimento. Qual era a forma de energia inicialmente presente nos pesos suspensos no experimento de Joule que era transferida para a água?

a)

Energia cinética.

b)

Energia química.

c)

Energia potencial gravitacional.

d)

Energia elétrica.

122.

Joule não apenas demonstrou que o calor era uma forma de energia, mas também o fez de maneira quantitativa. Qual é o equivalente mecânico do calor estabelecido por Joule, que é aceito atualmente?

a)

1 joule é igual a 1 caloria.

b)

1 caloria (cal) é aproximadamente igual a 4,2 joules (J).

c)

1 caloria é igual a 1 watt.

d)

1 joule é aproximadamente igual a 4,2 calorias.

123.

Ao se referir ao componente de um chuveiro responsável pelo aquecimento da água, muitas pessoas utilizam o termo "resistência queimada". Qual é o termo técnico correto para o componente do chuveiro responsável pelo aquecimento da água e qual é sua única função?

a)

É o aquecedor; sua função é produzir luz.

b)

É o resistor; sua única função é promover o efeito Joule, convertendo energia elétrica em energia térmica.

c)

É o condutor; sua função é facilitar a passagem de corrente sem aquecimento.

d)

É o dínamo; sua função é gerar eletricidade.

124.

Resistores são componentes elétricos amplamente utilizados em aparelhos que necessitam de aquecimento. Em qual dos aparelhos abaixo, além de resistores para aquecimento, também há um motor para soprar o ar aquecido?

a)

Chuveiro elétrico.

b)

Churrasqueira elétrica.

c)

Ferro elétrico.

d)

Secador de cabelo.

125.

Ao comparar a resistência elétrica entre diferentes condutores ou resistores, é fundamental compreender a relação entre resistência e corrente elétrica. Quando dois resistores distintos são ligados a fontes de tensão idênticas, qual característica indica que um resistor tem menor resistência?

a)

Ele será percorrido por uma corrente elétrica menor.

b)

Ele será percorrido por uma corrente elétrica maior.

c)

Ele aquecerá menos.

d)

Ele terá maior comprimento.

126.

Os termos "resistor" e "resistência" são frequentemente usados no cotidiano, mas possuem significados técnicos distintos no campo da eletricidade. Qual é a distinção correta entre "resistor" e "resistência"?

a)

Resistor é a medida, e resistência é o aparelho.

b)

Resistor é o aparelho cuja única função é o efeito Joule, e resistência é uma grandeza, uma medida associada a ele.

c)

Ambos são sinônimos e se referem à mesma coisa.

d)

Resistência se mede em volts, e resistor em ohms.

127.

Os materiais podem ser classificados em condutores e isolantes elétricos, dependendo da facilidade com que permitem a passagem de corrente elétrica. Qual dos seguintes materiais é um exemplo de isolante elétrico?

a)

Metais.

b)

Água do mar.

c)

Borracha.

d)

Suor.

128.

Qual o fenômeno que faz o ar, um material tipicamente isolante, tornar-se um condutor, causando faíscas elétricas como raios?

a)

Efeito Faraday.

b)

Condução iônica.

c)

Ruptura dielétrica.

d)

Indução magnética.

129.

A ocorrência de ruptura dielétrica no ar depende da intensidade da tensão elétrica e da distância entre os polos. Para que ocorra a ruptura dielétrica do ar em um espaço de um centímetro ou menos, qual é a tensão elétrica necessária?

a)

Cerca de 3.000 V.

b)

Cerca de 30.000 V.

c)

Bilhões de volts.

d)

Qualquer tensão acima de 127 V.

130.

Mesmo entre os metais, considerados bons condutores, existem diferenças na capacidade de condução de corrente elétrica. Considerando resistores de formatos idênticos feitos de cobre, estanho e tungstênio, qual material é o melhor condutor elétrico?

a)

Estanho.

b)

Tungstênio.

c)

Cobre.

d)

Todos são igualmente bons condutores.

131.

Qual a relação entre a resistividade de um material e sua capacidade de conduzir eletricidade?

a)

Quanto menor a resistividade, menos condutor é o material.

b)

Quanto maior a resistividade, mais condutor é o material.

c)

A resistividade é uma característica do objeto, não do material.

d)

Quanto maior a resistividade, menos condutor é o material.

132.

Comparando dois fios de mesmo comprimento e feito do mesmo material, mas com bitolas diferentes, qual terá a menor resistência elétrica?

a)

O fio com bitola menor.

b)

O fio com bitola maior.

c)

Ambos terão a mesma resistência, pois o material e o comprimento são iguais.

d)

A bitola não influencia a resistência.

133.

Além da bitola, o comprimento de um condutor também influencia diretamente sua resistência elétrica. Comparando dois fios ou resistores do mesmo material e mesma bitola, qual terá a maior resistência elétrica?

a)

O mais curto.

b)

O mais longo.

c)

Ambos terão a mesma resistência, pois o material e a bitola são iguais.

d)

O comprimento não afeta a resistência.

134.

Qual é um problema típico associado às lâmpadas incandescentes que as torna menos eficientes em comparação com outras tecnologias?

a)

Seu alto custo inicial.

b)

Sua longa vida útil.

c)

Sua baixa eficiência energética, desperdiçando grande parte da energia em calor.

d)

A dificuldade de acendê-las.

135.

Qual material é comumente utilizado na construção dos filamentos resistivos das lâmpadas incandescentes e por quê?

a)

Cobre, por ser um excelente condutor.

b)

Estanho, por ter baixo ponto de fusão.

c)

Tungstênio, por ter um ponto de fusão muito elevado (3.422 °C), permitindo que permaneça sólido a altas temperaturas.

d)

Plástico, por ser um isolante.

136.

Uma lâmpada incandescente de 100 W de potência funciona por um segundo. Qual é a quantidade de energia luminosa visível útil produzida por essa lâmpada em um segundo, considerando sua eficiência energética de 5%?

a)

100 J.

b)

95 J.

c)

5 J.

d)

25 J.

137.

Qual é a grande vantagem das lâmpadas fluorescentes em relação às incandescentes?

a)

São mais baratas e têm vida útil mais curta.

b)

Produzem a mesma luminosidade consumindo menos energia elétrica, pois desperdiçam menos calor.

c)

Funcionam em temperaturas muito mais elevadas.

d)

São uma tecnologia antiga.

138.

O que acontece no interior de uma lâmpada fluorescente para que a luz visível seja emitida para o ambiente?

a)

Um filamento de tungstênio incandesce.

b)

Elétrons colidem com gases, emitindo luz ultravioleta que é absorvida por um revestimento de fósforo e reemitida como luz visível.

c)

Um motor elétrico gira rapidamente.

d)

Apenas o efeito Joule é utilizado para aquecer o gás.

139.

Qual é a eficiência luminosa que as lâmpadas de LED podem alcançar?

a)

Até 5%.

b)

Entre 20% e 35%.

c)

Acima de 90%.

d)

Zero, pois não emitem luz.

140.

Em que tipo de dispositivos os LEDs são amplamente utilizados devido à sua capacidade de emitir cores específicas, formando pixels?

a)

Chuveiros elétricos.

b)

Torradeiras.

c)

Motores de partida de carros.

d)

Telas de televisores, monitores e telefones celulares.

141.

Para que uma lâmpada fluorescente produza a mesma quantidade de energia luminosa visível que uma lâmpada incandescente de 200 W com uma eficiência de 25%, qual potência total ela precisaria consumir?

a)

16 W.

b)

64 W.

c)

8 W.

d)

200 W.

142.

Qual é a principal transformação de energia que ocorre em um motor elétrico?

a)

Energia mecânica em energia elétrica.

b)

Energia elétrica em energia mecânica.

c)

Energia térmica em energia luminosa.

d)

Energia química em energia térmica.

143.

Qual dos seguintes aparelhos utiliza um motor elétrico para seu funcionamento principal?

a)

Ferro elétrico.

b)

Chuveiro elétrico.

c)

Liquidificador.

d)

Torradeira.

144.

Por que a produção de calor por efeito Joule é inevitável em motores elétricos em funcionamento?

a)

Porque o calor é a principal forma de energia que eles produzem.

b)

Porque a corrente elétrica percorre a fiação do motor, gerando calor.

c)

Porque o campo magnético aquece o motor.

d)

Porque os motores são projetados para dissipar toda a energia como calor.

145.

Como é calculado o rendimento de um motor elétrico?

a)

Energia elétrica dividida pela energia mecânica.

b)

Energia mecânica (útil) dividida pela energia elétrica consumida.

c)

Energia térmica dividida pela energia mecânica.

d)

Potência dissipada dividida pela potência elétrica.

146.

Por que um motor elétrico projetado para 127 V queima se for ligado em 220 V?

a)

A tensão menor impede o fluxo de corrente.

b)

A tensão maior causa correntes muito altas e um efeito Joule acentuado.

c)

A polaridade da tomada de 220 V é invertida.

d)

O motor funciona com mais eficiência em 220 V, mas se desgasta mais rapidamente.

147.

Qual é a principal transformação de energia que ocorre em um alto-falante para produzir som?

a)

Energia mecânica em energia elétrica.

b)

Energia elétrica em energia química.

c)

Energia elétrica em energia de movimento (vibração).

d)

Energia sonora em energia térmica.

148.

Em termos de conversões energéticas, qual é a relação entre um alto-falante e um microfone?

a)

Ambos convertem energia elétrica em som.

b)

Ambos convertem som em energia elétrica.

c)

São, de certa forma, "invertidos": alto-falantes transformam energia elétrica em som, e microfones convertem o som em sinal elétrico.

d)

Alto-falantes convertem calor em som, e microfones convertem som em luz.

149.

Qual é a principal transformação de energia que ocorre em um gerador, como os de usinas hidrelétricas?

a)

Conversão de energia elétrica em energia mecânica.

b)

Conversão de energia térmica em energia elétrica.

c)

Conversão de energia mecânica em energia elétrica.

d)

Conversão de energia química em energia mecânica.

150.

Em automóveis, qual é a função principal do alternador?

a)

Acionar o sistema de partida do motor.

b)

Converter a energia elétrica em movimento para as rodas.

c)

Recarregar a bateria do veículo, convertendo energia mecânica do motor em energia elétrica.

d)

Aquecer o motor em dias frios.

151.

Qual é o principal motivo para a baixa eficiência energética global no fluxo de energia elétrica desde a produção até o consumo em aparelhos?

a)

A energia é completamente perdida durante o transporte.

b)

Existem perdas significativas em cada etapa, como atrito nos componentes giratórios e o efeito Joule na fiação e nos aparelhos.

c)

A energia hidráulica é uma fonte de energia ineficiente.

d)

Os aparelhos de consumo são 100% eficientes.

152.

Quando um veículo com freios comuns é freado, qual é a principal transformação de energia que ocorre?

a)

Energia química é convertida em energia cinética.

b)

Energia elétrica é convertida em energia mecânica.

c)

Energia cinética de movimento é convertida em energia térmica (calor) por atrito.

d)

Energia luminosa é convertida em energia térmica.

153.

Qual é o princípio de funcionamento do freio regenerativo em carros híbridos?

a)

Converte toda a energia mecânica em calor para frear o carro mais rapidamente.

b)

Armazena energia química em baterias para uso posterior.

c)

Associa dínamos aos eixos das rodas para converter parte da energia mecânica de frenagem em energia elétrica, que é armazenada em baterias.

d)

Utiliza apenas o motor a combustão para frear o carro.

154.

Apesar da tecnologia de freios regenerativos, carros híbridos ainda dependem de reabastecimento de combustível. Por que, mesmo com freios regenerativos, automóveis híbridos ainda precisam ser reabastecidos e não conseguem regenerar energia indefinidamente?

a)

Porque a energia não pode ser criada ou destruída.

b)

Porque todas as transformações de energia são limitadas por eficiências ou rendimentos que nunca são de 100%, resultando em dissipaçōes e perdas.

c)

Porque o motor elétrico é muito fraco para sustentar o carro sozinho.

d)

Porque as baterias não podem armazenar eletricidade.

155.

Os rendimentos energéticos de veículos a combustão e elétricos são diferentes, o que impacta a economia de combustível dos carros híbridos. Qual é a principal vantagem dos carros híbridos em termos de rendimento energético em comparação com carros puramente a combustão?

a)

Motores a combustão têm rendimentos muito maiores (acima de 80%).

b)

A associação de um motor elétrico, que pode atingir rendimentos de 80% a 90%, aumenta a economia de combustível.

c)

O motor elétrico nos híbridos apenas gera calor.

d)

Os rendimentos de ambos os tipos de motores são semelhantes.

156.

É uma curiosidade que o desempenho de carros híbridos em termos de consumo de combustível pode variar de forma oposta aos carros comuns a combustão em diferentes cenários de tráfego. Em qual cenário os carros híbridos costumam consumir menos combustível em comparação com carros comuns a combustão?

a)

Em rodovias, devido à velocidade constante e menor uso de freios.

b)

Em estradas rurais, onde há poucas paradas.

c)

No trânsito urbano, devido à maior frequência de acionamento dos freios regenerativos.

d)

Durante longas viagens sem paradas.

157.

Um carro a combustão de 80 kW de potência possui um rendimento energético de 30%. Se um modelo totalmente elétrico, com 80% de rendimento, fosse projetado para ter o mesmo desempenho mecânico útil, qual seria a potência total (elétrica) necessária para o carro elétrico?

a)

24 kW

b)

30 kW

c)

40 kW

d)

64 kW