Física 3 - Eletricidade: Carga Elementar, Corrente E 1º Lei De Ohm

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Garrafa
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Questions: 10 | Attempts: 142

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F�sica 3 - Eletricidade: Carga Elementar, Corrente E 1� Lei De Ohm - Quiz

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Questions and Answers
  • 1. 

    É muito comum em propagandas de vendas de celulares os anunciantes citarem o valor da bateria na unidade de mAh. Exemplos: 3000 mAh, 4000 mAh ou 5000 mAh. Sempre relacionando ao tempo de uso dos equipamentos. Que grandeza é informada nessa unidade?

    • A.

      A) carga elétrica.

    • B.

      B) corrente elétrica.

    • C.

      C) tensão elétrica.

    • D.

      D) resistência elétrica.

    • E.

      E) potência elétrica.

    Correct Answer
    A. A) carga elétrica.
    Explanation
    A unidade de medida mAh (miliampère-hora) é comumente utilizada para informar a capacidade de carga de uma bateria. Nesse contexto, a grandeza informada nessa unidade é a carga elétrica, que representa a quantidade de elétrons que a bateria é capaz de fornecer ou armazenar. Portanto, a resposta correta é a opção a) carga elétrica.

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  • 2. 

    A corrente elétrica real, através de um fio metálico, é constituída de:

    • A.

      A) íons positivos e negativos.

    • B.

      B) elétrons livres se movimentando no sentido oposto da corrente elétrica convencional.

    • C.

      C) cargas positivas no sentido da corrente elétrica convencional.

    • D.

      D) cargas positivas no sentido oposta da corrente elétrica convencional.

    • E.

      E) nunca é possível determinar o portador de cargas para a corrente elétrica real.

    Correct Answer
    B. B) elétrons livres se movimentando no sentido oposto da corrente elétrica convencional.
    Explanation
    The correct answer is b) electrons moving in the opposite direction of conventional electric current. This is because in a metallic wire, the flow of electric current is due to the movement of free electrons. These electrons, which are negatively charged, move from the negative terminal of the power source to the positive terminal, opposite to the direction of conventional current flow. Therefore, the correct answer states that the real electric current is constituted by electrons moving in the opposite direction of conventional electric current.

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  • 3. 

    Normalmente, as distâncias entre os fios (desencapados) da rede elétrica de alta tensão são inferiores às distâncias entre as pontas das asas de algumas aves quando em voo. Argumentando que isso pode causar a morte de algumas aves, ecologistas da região do Pantanal Mato-grossense têm criticado a empresa de energia elétrica da região. Em relação a esta argumentação, pode-se afirmar que:

    • A.

      A) os ecologistas não têm razão, pois sabe-se que é nula a resistência elétrica do corpo de uma ave.

    • B.

      B) os ecologistas têm razão, pois a morte de uma ave poderá se dar com sua colisão com um único fio e, por isto, a maior proximidade entre os fios aumenta a probabilidade desta colisão.

    • C.

      C) os ecologistas têm razão, uma vez que, ao encostar simultaneamente em dois fios, uma ave provavelmente morrerá eletrocutada.

    • D.

      D) os ecologistas não têm razão, uma vez que, ao encostar simultaneamente em dois fios, uma ave nunca morrerá eletrocutada.

    • E.

      E) os ecologistas não têm razão, pois se sabe que o corpo de uma ave é um isolante elétrico, não permitindo a passagem de corrente elétrica.

    Correct Answer
    C. C) os ecologistas têm razão, uma vez que, ao encostar simultaneamente em dois fios, uma ave provavelmente morrerá eletrocutada.
    Explanation
    The correct answer is c) os ecologistas têm razão, uma vez que, ao encostar simultaneamente em dois fios, uma ave provavelmente morrerá eletrocutada. This is the correct answer because the argument made by the ecologists is that the close proximity of the high voltage power lines increases the likelihood of birds colliding with them. If a bird were to touch two wires at the same time, it would likely be electrocuted. Therefore, the ecologists' concern about the potential death of birds due to the close distance between the wires is valid.

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  • 4. 

    Na tira, Garfield, muito maldosamente, reproduz o famoso experimento de Benjamin Franklin, com a diferença de que o cientista, na época, teve o cuidado de isolar a si mesmo de seu aparelho e de manter-se protegido da chuva de modo que não fosse eletrocutado como tantos outros que tentaram reproduzir o seu experimento. Franklin descobriu que os raios são descargas elétricas produzidas geralmente entre uma nuvem e o solo ou entre partes de uma mesma nuvem que estão eletrizadas com cargas opostas. Hoje sabe-se que uma descarga elétrica na atmosfera pode gerar correntes elétricas da ordem de 105 ampères e que as tempestades que ocorrem no nosso planeta originam, em média, 100 raios por segundo. Isso significa que a ordem de grandeza do número de elétrons que são transferidos, por segundo, por meio das descargas elétricas, é, aproximadamente, Use para a carga de 1 elétron: 1,6.10-19 C.

    • A.

      A) 1022

    • B.

      B) 1024

    • C.

      C) 1026

    • D.

      D) 1028

    • E.

      E) 1030

    Correct Answer
    C. C) 1026
    Explanation
    The passage explains that lightning is an electrical discharge between a cloud and the ground or between different parts of a cloud. It also states that lightning can generate electrical currents of approximately 105 amperes and that there are an average of 100 lightning strikes per second on Earth. The question asks for the order of magnitude of the number of electrons transferred per second during these electrical discharges. Since 1 ampere is equal to 1 coulomb per second, and the charge of 1 electron is 1.6 x 10^-19 coulombs, we can calculate the order of magnitude by dividing the electrical current (105 amperes) by the charge of 1 electron (1.6 x 10^-19 coulombs), which gives us approximately 10^26. Therefore, the correct answer is c) 1026.

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  • 5. 

    Uma corrente de 0,4 A flui por um condutor metálico. Lembrando que a carga de um elétron é igual a 1,6 . 10-19 C, calcule quantos elétrons passam por segundo por uma secção reta desse condutor.

    • A.

      A) 1,0 . 1018 elétrons.

    • B.

      B) 1,5 . 1018 elétrons.

    • C.

      C) 2,0 . 1018 elétrons.

    • D.

      D) 2,5 . 1018 elétrons.

    • E.

      E) 3,0 . 1018 elétrons.

    Correct Answer
    D. D) 2,5 . 1018 elétrons.
    Explanation
    A corrente elétrica é definida como o fluxo de carga elétrica por unidade de tempo. Neste caso, uma corrente de 0,4 A está fluindo por um condutor metálico. Sabendo que a carga de um elétron é igual a 1,6 x 10^-19 C, podemos calcular quantos elétrons passam por segundo pela seção reta desse condutor. Dividindo a corrente elétrica pela carga do elétron, obtemos o número de elétrons por segundo. Portanto, 0,4 A / (1,6 x 10^-19 C) = 2,5 x 10^18 elétrons. Assim, a resposta correta é d) 2,5 x 10^18 elétrons.

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  • 6. 

    Supondo que é possível contar o número de elétrons que passam por um secção reta de um condutor metálico submetido a uma diferença de potencial, verifica-se que passam 3,6 . 1021 elétrons em 1 minuto. Nessa condição, qual é a intensidade da corrente elétrica que flui nesse condutor

    • A.

      A) 9,6 A

    • B.

      B) 8,6 A

    • C.

      C) 7,6 A

    • D.

      D) 6,6 A

    • E.

      E) 5,6 A

    Correct Answer
    A. A) 9,6 A
    Explanation
    The question states that 3.6 x 10^21 electrons pass through a cross section of a conductor in 1 minute. To find the current, we need to divide the number of electrons by the time in seconds. Since there are 60 seconds in a minute, we can divide 3.6 x 10^21 by 60 to get the current in amperes. Simplifying this calculation gives us 6 x 10^19 A, which is equal to 9.6 A. Therefore, the correct answer is a) 9.6 A.

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  • 7. 

    Como sabemos, é muito comum pessoas levarem grandes choques elétricos ao tocar em fios de instalação elétrica. Entretanto, você já deve ter percebido passarinhos, no maior relax , pousados em fios desencapados da rede elétrica sem sofrerem esses choques. Marque a alternativa que melhor explica esse fato:

    • A.

      A) o corpo humano tem resistência elétrica desprezível se comparada ao passarinho.

    • B.

      B) o corpo humano é condutor e o do passarinho é dielétrico.

    • C.

      C) as patas dos passarinhos têm um isolamento elétrico natural.

    • D.

      D) não há diferença de potencial no ponto onde se encontra o passarinho.

    • E.

      E) não há resistência elétrica no corpo do passarinho.

    Correct Answer
    D. D) não há diferença de potencial no ponto onde se encontra o passarinho.
    Explanation
    Birds can safely perch on exposed electrical wires because there is no potential difference at the point where the bird is sitting. When a person touches a live wire, they complete a circuit and experience an electric shock because there is a potential difference between the wire and the ground. However, birds do not complete a circuit because they are not in contact with the ground or any other conductor. Therefore, they do not experience electric shocks.

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  • 8. 

    Determine a corrente elétrica que percorre o corpo de uma pessoa com a pele molhada (resistência de 1000 ohms) e com a pele seca (resistência 100 000 ohms) quando submetida a uma tensão de 127 V. Compare com a tabela a seguir e diga a que efeitos a pessoa estará sujeita.  

    • A.

      A) Molhada: 0,127 A dano IV. Seca: 0,00127 A dano I.

    • B.

      B) Molhada: 0,0127 A dano II. Seca: 0,127 A dano IV.

    • C.

      C) Molhada: 0,00127 A dano I. Seca: 0,127 A dano IV

    • D.

      D) Molhada: 12,7 A dano V. Seca: 1,27 A dano IV.

    • E.

      Molhada: 0,027 A dano III. Seca: 27 A dano V.

    Correct Answer
    A. A) Molhada: 0,127 A dano IV. Seca: 0,00127 A dano I.
    Explanation
    The correct answer is a) Molhada: 0,127 A dano IV. Seca: 0,00127 A dano I. When a person's skin is wet, the resistance of their body decreases to 1000 ohms. Using Ohm's Law (V = I * R), we can calculate the current flowing through the person's body by dividing the voltage (127 V) by the resistance (1000 ohms), which gives us 0.127 A. According to the table, this current corresponds to damage level IV. When the person's skin is dry, the resistance increases to 100,000 ohms. Using the same formula, the current flowing through the body is 0.00127 A, which corresponds to damage level I.

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  • 9. 

    Uma lâmpada incandescente funciona com a tensão de 120 V e, nessa condição, uma corrente elétrica de intensidade 0,5 A a percorre. Qual é o valor da resistência elétrica do filamento dessa lâmpada?

    • A.

      A) 60 ohms.

    • B.

      B) 10 ohms.

    • C.

      C) 24 ohms.

    • D.

      D) 120 ohms.

    • E.

      E) 240 ohms.

    Correct Answer
    E. E) 240 ohms.
    Explanation
    A resistência elétrica pode ser calculada usando a fórmula R = V/I, onde R é a resistência, V é a tensão e I é a corrente elétrica. Substituindo os valores fornecidos na fórmula, temos R = 120 V / 0,5 A = 240 ohms. Portanto, a resposta correta é e) 240 ohms.

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  • 10. 

    Um condutor ôhmico sujeito à tensão de 24 V é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 0,5 A. Qual será a intensidade da corrente elétrica que percorrerá esse condutor se seus terminais forem conectados a uma fonte de tensão de 100 V?

    • A.

      A) 48 A

    • B.

      B) 2,1 A

    • C.

      C) 21 A

    • D.

      D) 4,8 A

    • E.

      E) 3,6 A

    Correct Answer
    B. B) 2,1 A
    Explanation
    The question states that a conductor is subjected to a voltage of 24 V and is being traversed by a current of 0.5 A. It then asks for the intensity of the current that will pass through the conductor if its terminals are connected to a voltage source of 100 V. To solve this, we can use Ohm's Law, which states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across it. Therefore, we can use the formula I = V/R, where I is the current, V is the voltage, and R is the resistance. Since the resistance is constant, we can assume that it remains the same in both scenarios. Therefore, we can set up a proportion: (0.5 A)/(24 V) = I/(100 V). Solving for I, we find that I is approximately 2.1 A, which matches option b).

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