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ENERGIA ELÉTRICA II
1. Uma família que utiliza em sua residência um chuveiro 
elétrico de 6.000 W de potência decide reduzir em 30 
minutos a utilização diária desse chuveiro. Sabendo 
que a companhia elétrica dessa região cobra R$ 0,30 
por kWh utilizado, a economia que a família terá após 
30 dias será de
A) R$ 16,20
B) R$ 162,00
C) R$ 27,00
D) R$ 90,00
E) R$ 0,90
2. Uma clínica de fisioterapia, querendo reduzir o consumo 
de energia elétrica, resolve fazer uma avaliação dos 
aparelhos existentes e pensou em trocar o aparelho 
de ar condicionado por quatro ventiladores de teto. As 
especificações dos aparelhos elétricos eram: ar condicio-
nado 15.000 BTU – 2.000 W – 220 V, usado durante 10 
h por dia, e o ventilador de teto 100 W – 110 V, usado 
durante 8 h por dia.
Considerando o preço do kWh de R$ 0,60, a economia 
mensal de energia seria cerca de:
A) R$ 58,00
B) R$ 302,00
C) R$ 662,00
D) R$ 3.600,00
3. Observe a ilustração.
Os valores descritos nessa lâmpada fluorescente com-
pacta garantem que ela
A) queima imediatamente ao ser ligada em uma tensão 
elétrica de 110 V.
B) possui uma resistência aproximada de 3.300 Ω, que 
favorece a passagem de corrente.
C) consome uma energia elétrica de 0,36 kwh em um 
período de 24 h.
D) permite a passagem de uma corrente de 14,6A atra-
vés do gás no tubo da lâmpada.
4. A tabela apresenta parte das informações contidas em 
uma conta de energia elétrica de determinada residência.
Considere que, nessa residência, 8 lâmpadas de 60 W 
fiquem acessas durante 4 horas por dia, durante um mês 
de 30 dias. O valor a ser pago por esse consumo será de
A) R$ 28,80 B) R$ 21,60
C) R$ 25,20 D) R$ 14,40
E) R$ 3,60
5. O gráfico mostra a relação entre a intensidade da corrente 
elétrica que atravessa uma lâmpada e a diferença de 
potencial aplicada entre seus terminais.
Considere que essa lâmpada seja ligada a uma diferença 
de potencial de 120 V e funcione normalmente. Após 10 
minutos de funcionamento, a energia elétrica consumida 
por essa lâmpada terá sido
A) 1,8 × 104 J B) 2,4 × 104 J
C) 3,6 × 104 J D) 1,2 × 105 J
E) 6,0 × 104 J
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6. A tabela a seguir mostra alguns componentes eletroeletrônicos de uma residência, com a respectiva potência nominal e o 
tempo médio de uso diário em horas, por elemento.
Componentes Quandades Potência (W) 
Tempo de 
uso diário (h) 
Lâmpadas 
fluorescentes 
10 15 4,0 
Televisor 3 100 6,0 
Lavadora de 
louça 
1 1800 2,0 
Freezer 
horizontal 
1 200 24 
Ferro elétrico 1 1200 1,0 
Sabendo-se que mensalmente o consumo total de energia dessa residência é 400 kWh, o componente da tabela que detém 
27% desse valor é representado por 
A) lâmpada uorescente.
B) televisor.
C) lavadora de louça.
D) freezer horizontal.
E) ferro elétrico. 
7. O Forno de Bier, um dos dispositivos mais antigos da termoterapia utilizados pela fisioterapia, é assim denominado em 
homenagem ao seu inventor Dr. August Bier. É um compartimento que se coloca por sobre a região a ser tratada, dentro do 
qual é gerado calor a partir de resistências elétricas. Consiste em uma peça confeccionada com andre e madeira, em forma 
de semicilindro, aberto nas duas extremidades. Quando o paciente é introduzido no seu interior, cobre-se o equipamento 
com um cobertor de flanela, para que haja um mínimo de perda de calor do forno para o meio externo, através das aberturas 
existentes em suas extremidades. Uma faixa de aplicação confiável fica em torno de . Para que o efeito terapêutico seja 45 
a 60°C atingido nos tecidos, é importante que o tempo de aplicação fique em torno de 20 a 30 minutos.
DETALHES DO PRODUTO
FORNO DE BIER SANTA LUZIA
- calor superficial que pode ser aplicado para tronco e 
membros, para lombalgias, relaxamento muscular e 
preparação para cinesioterapia
- estrutura confeccionada em madeira revestida em 
material cerâmico composto por fibras de aramida e lã 
de rocha e borracha NBR isolante
- externamente é revestido com chapa de alumínio
- resistências internas de níquel cromo de alta 
durabilidade, protegidas com isolante térmico cerâmico
- termostato para regulagem de temperatura
- desligamento automático
- potência máxima: 1500 W
- dimensões: 57 x 65 x 41
- 3 meses de garantia
http://www.cirurgicazonasul.com.br/forno-de-bier-com-termostato/
Acessado em: 27/03/2016
Se em uma clínica de fisioterapia são realizadas 10 aplicações diárias, de 30 minutos cada uma, com o forno de Bier espe-
cificado ao lado em sua potência máxima, qual o custo mensal, em reais, para essa clínica, devido ao uso desse aparelho, 
considerando-se 21 dias úteis e o custo do kWh de R$ 0,20?
A) 31,50
B) 63,00
C) 157,50
D) 1.500,00
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8. 
Nobel de Física vai para 3 japoneses 
por iluminação a LED
9W
100W
Copenhague – Os japoneses Isamu Akasaki, Hiroshi 
Amano e Shuji Nakamura (foto), este último naturaliza-
do americano, foram agraciados nesta terça-feira com 
o Prêmio Nobel de Física 2014 pela invenção, nos anos 
90, do LED azul. A descoberta se inscreve no “espírito 
de Alfred Nobel” de fazer invenções que geram grande 
benefício à humanidade, afirmou o comitê do Nobel 
no Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia. Por 
muitos anos, a indústria teve à sua disposição LED 
de cor vermelha e verde. No entanto, para obter a 
luz branca, era necessário ter a componente azul. A 
importância vem do fato que era impossível criar lâm-
padas com luz branca sem o uso do azul. “Para fazer 
qualquer coisa, você precisa das três cores primárias 
(vermelho, verde e azul). Vermelho era mais fácil por 
causa do arsenieto de gálio que já estava disponível, 
mas ninguém sabia como fazer o azul”, disse akamura 
em uma entrevista em 2009.
Disponível em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/nobelde-
-fisica-vai-para-3-japoneses-por-iluminacao-a-led. (Adaptado).
Empolgado com a divulgação da notícia do prêmio 
Nobel de Física de 2014, o Sr. Piril Ampo resolve 
desembolsar R$ 60,00 e substituir a lâmpada incan-
descente de sua sala, cuja potência é de 100W e cujo 
custo de aquisição foi de R$ 5,00, por uma lâmpada 
com a tecnologia LED, de 9W, que tem o mesmo fluxo 
luminoso da lâmpada a ser substituída. Calcule após 
quantos dias consecutivos de uso, aproximadamente, 
o Sr. Piril Ampo terá recuperado a diferença entre os 
valores desembolsados pelas duas lâmpadas. Con-
sidere para as duas lâmpadas uma utilização diária 
de 7h e o custo do kWh de R$ 0,30.
9W
100W
A) 873
B) 288
C) 2.910
D) 2.091
9. A figura a seguir apresenta as características de uma 
máquina de lavar roupas.
Considere que uma determinada família lava 30 kg de 
roupa por semana.
Sabendo-se que 1,0 kWh custa R$ 0,70 com os impos-
tos, ao final de um mês, essa família pagará, em reais, 
aproximadamente
A) 2,10 
B) 2,57
C) 5,60
D) 11,20
250
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GABARITO
ENERGIA ELÉTRICA II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B C A C C A B B C
10. Um aquecedor elétrico possui uma resistência de 22 Ohms. Ao ser ligado numa rede elétrica de 220 Volts, ele gastou 2 mi-
nutos para ferver uma quantidade de água que se encontrava à temperatura de ponto de congelamento. Use calor específico 
da água c = 4,0 J/g °C.
Considerando-se que toda a energia elétrica foi convertida em calor, qual era a massa da água, em gramas? 
A) 110 B) 200 C) 660 D) 330

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