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AVALIAÇÃO 3 ANOS

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

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1.

Ano: 2023 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2023 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro e Segundo Dia - Edital 2023

O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior que a dos fogões convencionais.

A corrente elétrica mencionada é induzida por 

a)

campo elétrico variável.

b)

condução. 

c)

radiação. 

d)

campo magnético variável.

2.

 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 , da esquerda para a direita. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade  que atua na região. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema, no momento inicial em O que as cargas penetram na região de campo magnético, está representado em:

a)

b)

c)

d)

3.

Ano: 2016 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2016 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro e Segundo Dia

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)

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

b)

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

c)

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

d)

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

4.

Ano: 2010 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2010 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro Dia

Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar duas caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando, assim, a bagunça sobre a mesa de estudos.
Uma delas comprou uma metálica, e a outra, uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes, para facilitara identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de Física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado.
Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações é de

a)

madeira, e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade.

b)

metal, e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior.

c)

metal, e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia.

d)

metal, e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava.

5.

3. (EAM) Os ímãs são corpos que geram campo magnético e as observações de fenômenos relacionados ao magnetismo ocorrem desde a Antiga Grécia. Sobre as propriedades dos imãs, analise as afirmativas a seguir.

I- Quando há dois ímãs, é correto afirmar que seus polos magnéticos de mesmo nome (norte e norte ou sul e sul) se repelem.

II- Quando um Imã é dividido ao meio, obtêm-se dois outros imãs, cada um com seus próprios polos norte e sul.

III- Em um imã, existem cargas magnéticas positivas e negativas, separadas por uma distância igual ao comprimento do ímã.

Marque a opção correta.

a)

APENAS I É VERDADEIRA.

b)

I E II SÃO VERDADEIRAS.

c)

I, II E III SÃO VERDADEIRAS.

d)

APENAS A II É VERDADEIRA.

6.

Entre as substâncias magnéticas, aquelas que ao serem colocadas próximas a um imã, cujo campo magnético é intenso, são repelidas por ambos os polos do imã, são classificadas como:

a)

PARAMAGNÉTICAS.

b)

FERROMAGNÉTICAS.

c)

DIAMAGNÉTICAS.

d)

IMÂS PERMANENTES.

7.

Um professor de Física mostra aos seus alunos 3 barras de metal AB, CD e EF que podem ou não estar magnetizadas. Com elas, faz três experiências que consistem em aproximá-las e observar o efeito de atração e/ou repulsão, registrando-o na tabela a seguir.

Após o experimento e admitindo que cada letra pode corresponder a um único polo magnético, seus alunos concluíram que:

a)

SOMENTE A BARRA CD É IMÃ

b)

SOMENTE AS BARRAS CD / EF SÃO IMÃS.

c)

SOMENTE AS BARRAS AB / CD SÃO IMÃS.

d)

AB / CD / EF SÃO IMÃS.

8.

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)

9.

Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda-d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas.
Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do(a)

a)

intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador.

b)

fluxo magnético através das bobinas, por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado.

c)

rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular.

d)

intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos.

10.

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)

Acrescentar fusível de segurança na cerca.

b)

Realizar o aterramento da rede de alta tensão.

c)

Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão.

d)

Fazer o aterramento dos arames da cerca.

11.

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)

magnético da onda de rádio induz corrente na bobina.

b)

elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina.

c)

magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina.

d)

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

12.

O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto:
Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra, que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações, com o mesmo padrão, no fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina, que é transmitida até o amplificador e, daí, para o alto-falante.
Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de náilon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de náilon:

a)

varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o aço.

b)

apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente.

c)

induz correntes elétricas na bobina mais intensas que a capacidade do captador.

d)

oscila com uma frequência menor do que a que pode ser percebida pelo captador.

13.

Um aluno de ensino médio decide usar um imã para testar o comportamento magnético de alguns materiais metálicos. Ele o aproximou de uma moeda de 10 centavos, um prego de ferro, uma colher de alumínio e um clip de papel. Dessa forma, o único material a ser atraído pelo imã será:

a)

a moeda de 10 centavos.

b)

o clip de papel.

c)

a colher de alumínio.

d)

o prego de ferro

14.

Para demonstrar algumas propriedades magnéticas, um professor aproxima dois imãs em barra um do outro. Quando extremidades opostas se aproximam, os estudantes observam que os imãs se atraem. Quando as mesmas extremidades se tocam, os ímãs se repelem. Com isso, o professor demonstra para a turma que:

a)

os imãs não possuem polos definidos.

b)

os imãs possuem carga elétrica acumulada.

c)

os imãs possuem polos magnéticos definidos e inseparáveis.

d)

os imãs possuem polos magnéticos definidos e separáveis.

15.

É muito comum encontrar pelas praias pessoas que têm o costume de passear com detectores de metal para procurar moedas, joias e outros elementos de valor. Porém, ao passar por uma pilha de pregos, uma dessas pessoas notou que muitos deles “colaram” na superfície magnética do detector. Isso ocorre:

a)

porque os pregos ficam carregados negativamente.  

b)

porque o ímã muda a densidade dos pregos.  

c)

porque o imã eletriza positivamente os pregos.  

d)

porque os pregos, na presença do campo magnético do detector, se tornam imantados.  

16.

Em uma feira de ciências, uma estudante decide espalhar limalha de ferro sobre uma superfície fina. A seguir, a estudante posiciona um imã em barra por baixo do tampo da mesa. Com isso, visualiza a limalha de ferro formar padrões circulares em torno do imã. Com esse experimento, a estudante demonstra:

a)

que a limalha de ferro possui cargas elétricas negativas.   

b)

que a limalha de ferro se orienta de acordo com o campo magnético do imã.  

c)

que a limalha de ferro é repelida pela tensão superficial com a mesa.  

d)

que a limalha de ferro aumentou a sua temperatura.

17.

Um engenheiro, para agilizar a tarefa de recuperar pregos e parafusos que caem do chão, utiliza um aparato construído por si mesmo: um eletroímã. Com ele, é capaz de atrair os pequenos objetos em questão até seu equipamento. Isso ocorre porque:

a)

os pregos e parafusos são excelentes condutores.

b)

os pregos e parafusos possuem alto calor latente.

c)

os pregos e parafusos são materiais ferromagnéticos.

d)

os pregos e parafusos são materiais eletricamente neutros.

18.

Nas primeiras aulas em clubes de escoteiros, é muito comum começar aprendendo como usar uma bússola. O instrutor demonstra que a bússola, quando funcionando perfeitamente, irá:

a)

sempre apontar para o sul geográfico.

b)

sempre apontar para o norte geográfico.

c)

sempre apontar para o norte magnético.

d)

sempre apontar para o leste geográfico.

19.

Um ímã em forma de barra, cujos polos estão representados pelas cores verde e amarela na figura, cai verticalmente, atravessando um anel metálico. Durante o movimento do ímã, uma corrente elétrica é induzida no anel, produzindo campo magnético, de modo que o anel se comporte como um segundo ímã. Afirma-se que, antes de o ímã penetrar no anel, como mostra a situação 1, e após o ímã sair do anel, como mostra a situação 2, ocorrem, respectivamente:

a)

atração e repulsão, se a parte verde do ímã for polo norte.   

b)

atração e atração, independentemente da polaridade do ímã.  

c)

repulsão e atração, independentemente da polaridade do ímã.  

d)

atração e repulsão, se a parte verde do ímã for polo sul.  

20.

Considere as seguintes afirmações.

I. Quando se coloca um ímã em contato com limalha (fragmentos) de ferro, estes não aderem a ele em toda a sua extensão, mas predominantemente nas regiões próximas das extremidades.

II. Cortando-se um ímã em duas partes iguais, que por sua vez podem ser redivididas em outras tantas, observa-se que cada uma dessas partes constitui um novo ímã, que embora menor tem sempre dois polos.

III. Polos de mesmo nome se atraem e de nomes diferentes se repelem.

Com relação às afirmações, podemos dizer que :

a)

apenas I é correta.   

b)

apenas I e II são corretas.   

c)

apenas II e III são corretas.   

d)

todas são corretas.