Prévia do material em texto
19/06/2024 15:43:21 1/4 REVISÃO DE SIMULADO Nome: ROBERTO DA SILVA JUNIOR Disciplina: Física III Respostas corretas são marcadas em amarelo X Respostas marcardas por você. Questão 001 Capacitores são dispositivos utilizados para o armazenamento de cargas elétricas. Existem capacitores de diversos formatos e capacitâncias. Não obstante, todos compartilham algo em comum: são formados por dois terminais separados por algum material dielétrico. Os capacitores são utilizados em diversas aplicações tecnológicas. Quando ligados a uma diferença de potencial, um campo elétrico forma-se entre suas placas, fazendo com que os capacitores acumulem cargas em seus terminais, uma vez que o dielétrico em seu interior dificulta a passagem das cargas elétricas através das placas. A propriedade que mede a eficiência de um capacitor em armazenar cargas é a capacitância. A capacitância é uma grandeza física medida em unidades de Coulomb por Volt, mais conhecida como Farad (F), em homenagem ao físico inglês Michael Faraday (1791-1867). Dizemos que 1 Farad é equivalente a 1 Coulomb por Volt. A fórmula utilizada para calcular a capacitância é esta, confira: C — Capacitância (F) Q — carga elétrica (C) V— tensão elétrica (V) Um capacitor consegue armazenar cargas de até 1nC para uma diferença de potencial entre suas placas de 1mV. Indique, entre as alternativas abaixo, o módulo da capacitância desse dispositivo: A) 4. 10-5 F. B) 5.10-6 F. C) 1.10-3 F. X D) 1.10-6 F. E) 3.10-3 F. Questão 002 (FUVEST). Duas pequenas esferas metálicas idênticas, inicialmente neutras, encontram- se suspensas por fios inextensíveis e isolantes. Um jato de ar perpendicular ao plano da figura é lançado durante certo intervalo de tempo sobre as esferas. Observa-se então que ambas as esferas estão fortemente eletrizadas. Quando o sistema alcança novamente o equilíbrio estático, podemos afirmar que as tensões nos fios A) aumentaram e as esferas se atraem. B) diminuíram e as esferas se repelem. C) não sofreram alterações. D) diminuíram e as esferas se atraem. X E) aumentaram e as esferas se repelem. 19/06/2024 15:43:21 2/4 Questão 003 Considere as afirmações: I. Percorrendo-se uma linha de força no seu sentido, o potencial elétrico, ao longo de seus pontos, aumenta. II. As linhas de força são paralelas às superfícies equipotenciais. III. Num campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são esféricas e concêntricas. A) I. B) I e II. C) todas. X D) nenhuma. E) II. Questão 004 Considere as seguintes afirmativas sobre o campo de uma carga puntiforme: I) As superfícies equipotenciais são esféricas. II) As linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais. III) A intensidade do vetor campo elétrico varia inversamente com a distância do ponto à carga. São corretas: A) todas. X B) I e II. C) nenhuma. D) II e III. E) I e III. Questão 005 Leia as afirmações a seguir a respeito da energia potencial elétrica. I – A energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. II – A energia potencial elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. III – A determinação da energia independe do caminho seguido pela carga. É verdadeiro o que se afirma em: A) II. B) II e III. C) I, II e III. D) I. X E) I e III. 19/06/2024 15:43:21 3/4 Questão 006 Toda carga elétrica produz um campo elétrico que se permeia pelo espaço, sendo capaz de produzir forças de atração ou repulsão sobre outras cargas elétricas. A interação entre cargas, portanto, dá origem a uma energia potencial, que pode ser transformada em energia cinética, no caso em que uma dessas cargas seja móvel, por exemplo. A expressão matemática para a energia potencial elétrica (EP) é dada pela expressão a seguir e ilustrada na imagem abaixo. Leia as afirmações a seguir a respeito da energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. A energia potencial elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. A determinação da energia independe do caminho seguido pela carga. É verdadeiro o que se afirma em: A) II. B) I e III. C) I. X D) II e III. E) I, II e III. Questão 007 A respeito da capacitância e da energia potencial elétrica armazenada em um capacitor, julgue os itens a seguir: I. A capacitância é diretamente proporcional à permissividade elétrica do meio onde está o capacitor. II. Quanto maior a distância entre as placas de um capacitor, maior será sua capacitância. III. A energia potencial elétrica armazenada em um capacitor não depende da capacitância, mas apenas da diferença de potencial estabelecida entre as placas de um capacitor. IV. Os desfibriladores são exemplos de aplicação do estudo de capacitores. V. A área das placas paralelas que compõem o capacitor é diretamente proporcional à capacitância. Está correto o que se afirma em: A) I, II, III, IV e V. B) I, II, III e V. C) I, II, IV e V. D) III, IV e V. X E) I, IV e V. 19/06/2024 15:43:21 4/4 Questão 008 Chama-se Campo Elétrico o campo estabelecido em todos os pontos do espaço sob a influência de uma carga geradora de intensidade Q, de forma que qualquer carga de prova de intensidade q fica sujeita a uma força de interação (atração ou repulsão) exercida por Q. Já uma carga de prova, é definida como um corpo puntiforme de carga elétrica, utilizado para detectar a existência de um campo elétrico, também possibilitando o cálculo de sua intensidade. Quando uma carga elétrica é abandonada em repouso em uma região com campo elétrico, desprezando os efeitos da gravidade e de quaisquer forças dissipativas, podemos dizer que: A) sua energia cinética permanece constante, já que a força resultante sobre a carga é nula. B) sua energia potencial decresce enquanto sua energia cinética aumenta, por causa do trabalho motor da força elétrica. C) sua velocidade mantém-se constante, já que sua energia cinética permanece inalterada. X D) a carga sofrerá a ação de um trabalho resistente pela força elétrica, uma vez que a força que surge sobre ela é contrária ao seu deslocamento. E) sua energia cinética aumenta, apesar de sua energia potencial elétrica permanecer constante.