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AVALIAÇÃO AV2-3TRM- FÍSICA I - 3ANO- DURVAL 2025

Total questions: 29

Worksheet time: 15mins

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1.

Complete a fórmula da força magnética: F_m = ___ · v · B · sen θ

a)

q

b)

m

c)

t

d)

a

2.

O que representa o símbolo 'θ' na fórmula da força magnética?

a)

ângulo entre a velocidade e o campo magnético

b)

intensidade do campo magnético

c)

massa da partícula

d)

carga elétrica da partícula

3.

Preencha o espaço em branco: i representa _________

a)

corrente elétrica

b)

tensão elétrica

c)

resistência elétrica

d)

potência elétrica

4.

Preencha o espaço em branco: L representa _________.

a)

comprimento do condutor (fio)

b)

largura do condutor (fio)

c)

capacitância do condutor (fio)

d)

resistência do condutor (fio)

5.

Observe o diagrama apresentado. Qual vetor representa a força magnética (Fm)?

a)

O vetor azul

b)

O vetor vermelho

c)

O vetor preto

d)

O vetor laranja

6.

Explique o que acontece com uma carga elétrica que se move em trajetória retilínea ao entrar em um campo magnético uniforme perpendicular à sua velocidade.

a)

A carga passa a descrever uma trajetória circular.

b)

A carga acelera em linha reta.

c)

A carga para instantaneamente.

d)

A carga não sofre nenhuma alteração em sua trajetória.

7.

A regra do tapa pode ser utilizada para determinar o sentido da força magnética. Como essa regra é aplicada?

a)

Colocando a mão aberta com o polegar indicando o sentido da velocidade e os dedos o sentido do campo magnético, a palma indica o sentido da força magnética.

b)

Colocando a mão fechada com o polegar indicando o sentido do campo magnético.

c)

Utilizando apenas o dedo indicador para mostrar o sentido da força magnética.

d)

Colocando a mão aberta com o polegar indicando o sentido do campo magnético e os dedos o sentido da velocidade.

8.

A força magnética que atua sobre a carga elétrica em movimento gera um desvio nela. Qual é o efeito da força magnética sobre uma carga elétrica em movimento?

a)

Gera um desvio na carga

b)

Não afeta a carga

c)

Aumenta a velocidade da carga

d)

Diminui a massa da carga

9.

Em um campo magnético uniforme, a força magnética atua como uma força ________.

a)

centrípeta

b)

gravitacional

c)

elástica

d)

de atrito

10.

Por que campos magnéticos externos não afetam aparelhos elétricos como batedeiras, liquidificadores e secadores de cabelo em nossas residências?

a)

Porque esses aparelhos possuem blindagem que protege contra campos magnéticos externos.

b)

Porque os campos magnéticos externos são sempre muito fracos.

c)

Porque esses aparelhos funcionam apenas com energia solar.

d)

Porque os campos magnéticos externos aumentam a eficiência dos aparelhos.

11.

Associe o campo magnético como um efeito da corrente elétrica em condutores. Complete: O campo magnético é gerado ao redor de um condutor quando ________ passa por ele.

a)

corrente elétrica

b)

calor

c)

luz

d)

som

12.

Baseando-se no princípio dos eletroímãs, o que acontece ao passar corrente elétrica por um condutor?

a)

Ele gera calor

b)

Ele gera luz

c)

Ele gera ao seu redor campo magnético

d)

Ele não gera nenhum efeito

13.

Esse fenômeno dos eletroímãs foi observado inicialmente por qual cientista?

a)

Ampere

b)

Oersted

c)

Faraday

d)

Tesla

14.

A explicação do fenômeno dos eletroímãs foi dada por qual lei?

a)

Lei de Ohm

b)

Lei de Ampere

c)

Lei de Faraday

d)

Lei de Newton

15.

Observe a imagem do eletroímã. Qual componente é responsável por gerar o campo magnético ao redor do condutor?

a)

Pilha

b)

Fio enrolado

c)

Clipes

d)

Papel

16.

Complete: Para compreender a lei de Ampere, considere um fio retilíneo infinito transmitindo uma ________ elétrica I.

a)

corrente

b)

tensão

c)

resistência

d)

potência

17.

O campo magnético induzido ao redor de um fio está relacionado com:

a)

Corrente elétrica, distância de medição ao fio e propriedades magnéticas do meio

b)

Temperatura, pressão e volume

c)

Massa, velocidade e aceleração

d)

Tensão, resistência e potência

18.

Segundo a regra da mão direita, como se determina o sentido do campo magnético ao redor de um fio percorrido por corrente elétrica?

a)

O sentido do campo magnético é o mesmo do movimento de fechar os dedos, com o polegar apontando no sentido da corrente elétrica.

b)

O sentido do campo magnético é oposto ao movimento de fechar os dedos, com o polegar apontando no sentido da corrente elétrica.

c)

O sentido do campo magnético é sempre para cima, independentemente do sentido da corrente elétrica.

d)

O sentido do campo magnético é sempre para baixo, independentemente do sentido da corrente elétrica.

19.

O que é um solenoide?

a)

Um fio reto

b)

Um fio enrolado em espiral formado por fios condutores enrolados várias vezes

c)

Um ímã permanente

d)

Um circuito aberto

20.

A intensidade do campo magnético no interior de um solenoide é dada pela fórmula: B = (μ · n · i) / l. O que representa 'n' nesta fórmula?

a)

A) Comprimento do solenoide

b)

B) Número de espiras

c)

C) Corrente elétrica

d)

D) Permeabilidade magnética

21.

A intensidade do campo magnético no interior de um solenoide é obtida por B = (μ · n · i) / l, onde 'l' representa o ________ do solenoide.

a)

comprimento

b)

raio

c)

número de espiras

d)

corrente elétrica

22.

Para intensificar o campo magnético no interior de um solenoide, é comum enrolá-lo em qual tipo de núcleo?

a)

Núcleo de madeira

b)

Núcleo de ferro

c)

Núcleo de plástico

d)

Núcleo de cobre

23.

A separação magnética ocorre, pois apenas ________ são atraídos por ímãs.

a)

materiais ferromagnéticos

b)

materiais plásticos

c)

materiais cerâmicos

d)

materiais orgânicos

24.
a)

retilínea para a direita

b)

circular, curvando para cima da página

c)

circular, curvando para baixo da página

d)

espiral para fora do plano

e)

retilínea para fora do plano

25.
a)

8 x 10⁻¹⁶

b)

8 x 10⁻¹⁵

c)

8 x 10⁻¹⁷

d)

8 x 10⁻¹¹

e)

8 x 10⁻¹⁰

26.
a)

2 x 10⁻⁴

b)

3 x 10⁻⁴

c)

4 x 10⁻⁴

d)

5 x 10⁻⁴

e)

6 x 10⁻⁴

27.
a)

Φ=B.A.senΘ

b)

Φ=B.A.cosΘ

c)

Φ=B.A/senΘ

d)

Φ=B.A/cosΘ

e)

Φ=B.l.senΘ

28.
a)

Φ=1,2 x 10⁻³ Wb

b)

Φ=1,6 x 10⁻³ Wb

c)

Φ=1,7 x 10⁻³ Wb

d)

Φ=1,6 x 10⁻³ Wb

e)

Φ=1,3 x 10⁻³ Wb

29.
a)

Φ₁= 10 Wb

Φ₂= 0,024 Wb

ΔΦ= 0,014 Wb

fem= -7 x 10 ⁻³ V

b)

Φ₁= 0,010 Wb

Φ₂= 0,024 Wb

ΔΦ= 0,014 Wb

fem= -7 x 10 ⁻³ V

c)

Φ₁= 0,010 Wb

Φ₂= 24 Wb

ΔΦ= 0,014 Wb

fem= -8 x 10 ⁻³ V

d)

Φ₁= 0,010 Wb

Φ₂= 0,024 Wb

ΔΦ= 14 Wb

fem= -6 x 10 ⁻³ V

e)

Φ₁= 0,010 Wb

Φ₂= 0,024 Wb

ΔΦ= 1,4 Wb

fem= -9 x 10 ⁻³ V