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457941201562709
Ano: 2019Banca: UEGOrganização: UEGDisciplina: Física GeralTemas: Eletrostática e Lei de Coulomb | Eletricidade | Cargas Elétricas e Eletrização | Resistores e Potência Elétrica
Em um projeto de laboratório é necessário um capacitor de 0,33 μF . Porém, você dispõe apenas de vários capacitores de 1,0 μF Para a solução desse problema, você deve associar os capacitores da seguinte forma:
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2

457941201827751
Ano: 2015Banca: UECE-CEVOrganização: UECEDisciplina: Física GeralTemas: Eletrostática e Lei de Coulomb | Eletricidade
Um motor ligado na rede elétrica doméstica utiliza uma corrente elétrica alta durante sua partida, tipicamente seis vezes maior que no seu estado de funcionamento regular, atingido após a velocidade angular de seu eixo chegar a um valor constante. Comparando-se dois intervalos de tempo iguais, o primeiro durante a partida e o segundo já em rotação constante, pode-se afirmar corretamente que o consumo de energia durante a partida é
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3

457941201206522
Ano: 2014Banca: UECE-CEVOrganização: UECEDisciplina: Física GeralTemas: Eletrostática e Lei de Coulomb | Eletricidade
Uma lâmpada incandescente é ligada a uma bateria automotiva de 12 V por dois fios condutores ideais. Sobre esses condutores, é correto afirmar que passa por eles
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4

457941201700109
Ano: 2014Banca: FUVESTOrganização: USPDisciplina: Física GeralTemas: Eletrostática e Lei de Coulomb | Eletricidade

Em uma aula de laboratório de Física, para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara, em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Observou-se que, com campo elétrico de módulo igual a 2 x 103 V/m, uma das esferas, de massa 3,2 x 10-15 kg, permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem


Note e adote:

carga do elétron = -1,6 x 10-19 C c

arga do próton = + 1,6 x 10-19 C

aceleração local da gravidade = 10 m/s2

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5

457941201691982
Ano: 2016Banca: UNEBOrganização: UNEBDisciplina: Física GeralTemas: Eletrostática e Lei de Coulomb | Eletricidade
Texto associado
Até recentemente, a Nasa enfrentou uma aguda escassez de plutônio, o que comprometeu suas futuras missões ao espaço incomensurável. Em 2013, o Departamento de Energia dos EUA anunciou, após uma pausa de 25 anos, que reiniciaria a produção de plutônio-238, a espinha dorsal das baterias nucleares de longa duração, que têm alimentado numerosas missões desde 1969. A escassez de plutônio mais o pequeno estoque existente mal atendem às missões planetárias para as gélidas luas de Júpiter e Saturno, planejadas para a próxima década. Por essa razão, a Nasa tem estudado alternativas e, recentemente, demonstrou interesse em uma tecnologia que tem propulsionado torpedos da Marinha dos EUA. A Marinha começou a experimentar com os chamados Sistemas de propulsão de Energia Química Armazenada (SCEPS) na década de 1920, mas foi só nos anos 1980 que engenheiros da Universidade da Pensilvânia adaptaram a tecnologia para ogivas capazes de ir rápido e fundo o suficiente em sua caça a submarinos soviéticos. O sistema SCEPS aproveita a reação química de dois reagentes que permanecem armazenados e separados até serem necessários. Em torpedos, o sistema normalmente mantém sua energia em reserva como um bloco sólido de lítio e um tanque do gás inerte hexafluoreto de enxofre. Quando acionada, a reação dos dois materiais gera calor, que gira a turbina a vapor da arma para produzir milhares de quilowatts (kW) de energia. O engenheiro de sistemas espaciais da Universidade da Pensilvânia propôs uma missão de demonstração para Vênus, onde uma sonda robótica de pouso, alimentada pelo sistema SCEPS, aproveitaria o dióxido de carbono atmosférico do planeta para reagir com o lítio. O calor resultante poderia acionar um gerador elétrico para produzir energia equivalente a cerca de três lâmpadas, uma reserva, ou receita considerável para missões espaciais. (HSU, 2015, p. 16).
Pilhas e baterias são geradores elétricos que compõem a classe de geradores químicos, porque são capazes de transformar energia química em energia elétrica. Os geradores químicos tornaram possível a produção de cargas elétricas contínuas e uniformes. A função básica desses dispositivos é aumentar a energia potencial das cargas que os atravessam, e são chamadas fontes de força eletromotrizes.

Considerando-se as informações do texto e com base nos conhecimentos de Física, é correto afirmar:
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6

457941200171923
Ano: 2017Banca: COMVEST UFAMOrganização: UFAMDisciplina: Física GeralTemas: Eletrostática e Lei de Coulomb | Eletricidade
Num experimento realizado no laboratório de eletricidade, os alunos dispunham de duas esferas condutoras iguais, A, inicialmente neutra, e B, com uma carga +Q, apoiadas em suportes isolantes e separadas por uma distância muito maior que o raio das mesmas, de modo que a força eletrostática entre elas pudesse ser desprezada. Foram realizados os seguintes procedimentos:

(1) As esferas foram colocadas em contato e, em seguida, dispostas em suas posições iniciais.
(2) Sem alterar a disposição das esferas, a esfera B foi momentaneamente aterrada e, em seguida, a ligação com a terra foi desfeita.

Podemos afirmar que:

I. As duas esferas condutoras terminaram o procedimento (1) com cargas de mesmo sinal e mesmo valor absoluto.
II. A transferência de carga entre as esferas, durante o procedimento (1), cessou quando a carga da esfera A aumentou para +Q/2, devido à transferência da carga –Q /2 da esfera A para a esfera B.
III. No procedimento (2), quando a esfera B foi aterrada, elétrons com carga total igual a – Q/2 migraram da terra para a esfera B, deixando-a neutra.
IV. Quando a ligação com a terra foi removida no procedimento (2), a força eletrostática entre as esferas voltou a ser desprezível, por conta da distância entre as mesmas.

Assinale a alternativa correta: 
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7

457941200534828
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: SEDUC-CEDisciplina: Física GeralTemas: Eletrostática e Lei de Coulomb | Eletricidade
Considere que duas cargas puntiformes de módulos e sinais desconhecidos estejam separadas por uma distância d e que o campo elétrico seja nulo no ponto médio do segmento que une as cargas. Nessa situação, as cargas têm
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8

457941200124253
Ano: 2012Banca: UEMOrganização: UEMDisciplina: Física GeralTemas: Eletricidade | Cargas Elétricas e Eletrização | Resistores e Potência Elétrica | Eletrostática e Lei de Coulomb
Texto associado
Em aparelhos eletrônicos, um dispositivo elétrico sempre encontrado é o capacitor. Sua função principal é armazenar cargas elétricas e, como consequência, energia potencial elétrica. Assinale o que for correto sobre capacitores.
Se um capacitor de placas paralelas está sendo carregado por uma bateria, a placa ligada ao terminal positivo da bateria adquire cargas elétricas positivas, enquanto a outra placa ligada ao terminal negativo da bateria adquire cargas elétricas negativas.
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9

457941201264478
Ano: 2010Banca: UEMOrganização: UEMDisciplina: Física GeralTemas: Eletrostática e Lei de Coulomb | Cargas Elétricas e Eletrização | Eletricidade
Texto associado
Duas esferas condutoras de tamanho desprezível estão carregadas com 16,0 x 10-14 C e com 6,0 x 10-14 C, respectivamente. Considere as duas situações seguintes:

i. As esferas estão afastadas a uma distância d > 0 uma da outra.
ii. As esferas são afastadas a uma distância de 50 cm uma da outra e ligadas por um fio condutor ideal. Após o equilíbrio, o fio é removido.

Considerando k = × 9,0 x 109 Nm2 / C2 , assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
Na situação (i), se F triplicar, a distância entre as esferas será d/3 . 
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457941200312748
Ano: 2017Banca: COMPERVE - UFRNOrganização: UFRNDisciplina: Física GeralTemas: Eletrostática e Lei de Coulomb | Eletricidade | Cargas Elétricas e Eletrização
Em um ambiente iônico, tal como dentro de um tecido biológico, potenciais elétricos são originados mediante distribuição de cargas. No caso de uma membrana do corpo de um neurônio que possui, aproximadamente, 8nm de espessura, a diferença de potencial entre seu interior e seu exterior é da ordem de 84mV. O campo elétrico que resulta no interior dessa membrana é de 
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