ELETRODINÂMICA QUESTÃO 01 No circuito mostrado no diagrama, todos os resistores são ôhmicos, o gerador e o amperímetro são ideais e os fios de ligação têm resistência elétrica desprezível. A intensidade da corrente elétrica indicada pelo amperímetro, em A, é de A) 3. B) 4. C) 8. D) 12. E) 15. QUESTÃO 05 (ITA-SP) Pedro mudou-se da cidade de São José dos Campos para a cidade de São Paulo, levando um aquecedor elétrico. O que deverá ele fazer para manter a mesma potência de seu aquecedor elétrico, sabendo-se que a tensão na rede em São José dos Campos é de 220 V enquanto que em São Paulo é de 110 V? A resistência do aquecedor foi substituída por outra: QUESTÃO 02 (UFES) Uma pilha recarregável de NiMH tem capacidade de carga de 2.000 mAh. Ela é carregada e usada para funcionamento de um dispositivo de 6 W de potência que funciona com uma d.d.p. 12 V. É correto afirmar que a pilha funcionará adequadamente por um período de QUESTÃO 03 A figura ilustra uma associação de resistores. A resistência elétrica, em Ohms, do resistor R pode ter qualquer valor do conjunto: I. As leituras dos amperímetros A1 e A2 são, respectivamente, 2,0A e 2,0A. II. A leitura do voltímetro V é 24V. III. As potências dissipadas no resistor e na lâmpada são, respectivamente, 16W e 32W. Um desses valores será escolhido para R, aleatoriamente. Sabendo-se que o valor escolhido será um número inteiro, a probalidade de que a resistência equivalente dessa associação seja maior de que 4Ω e menor do que 4,5Ω é: B) 1/3 E) 5/6 A) quatro vezes menor. B) quatro vezes maior. C) oito vezes maior. D) oito vezes menor. E) duas vezes menor. QUESTÃO 06 (Pucrs) Considere o texto e a figura para analisar as afirmativas apresentadas na sequência. No circuito elétrico mostrado na figura a seguir, um resistor de 4,0Ω e uma lâmpada, cuja resistência elétrica é 8,0Ω, estão ligados a uma fonte de 24V. Nesse circuito são conectados dispositivos de medida de corrente elétrica, os amperímetros A1 e A2, e de diferença de potencial elétrico, o voltímetro V. Assume-se que os amperímetros e o voltímetro podem ser considerados ideais, ou seja, que seu efeito no circuito pode ser desprezado na forma como estão ligados. A partir da análise do circuito, afirma-se que: A) 1 h. B) 2 h. C) 3 h. D) 4 h. E) 5 h. A) 0 D) 5/9 A) 4,0.10-5 B) 6,3.10-5 C) 2,5.101 D) 1,0.10-3 Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) A) I, apenas. B) I e II, apenas. D) II e III, apenas. E) I, II e III. C) 1/2 QUESTÃO 04 (UFV-MG) O gráfico mostra a dependência da corrente elétrica i com a voltagem VAB entre os terminais de um resistor que tem a forma de um cilindro maciço. A área da seção reta e o comprimento desse resistor são, respectivamente, 3,6.10-6 m2 e 9,0 cm. É CORRETO afirmar que a resistividade do material que compõe esse resistor em (Ω.m) é: Salinha de Física – Professor Adson Filizzola Página 1 C) I e III, apenas. ELETRODINÂMICA QUESTÃO 07 (CEFET-MG) Em uma associação de resistores em paralelo, e correto afirmar que a(o) A) valor da potência elétrica total e igual ao valor da potência em cada resistor. B) valor da resistência elétrica total e igual a soma da resistência de cada resistor. C) diferença de potencial elétrico total e igual a diferença de potencial em cada resistor. D) dissipação de energia total por efeito Joule e igual a dissipação de energia em cada resistor. E) intensidade da corrente elétrica total na associação e igual a intensidade da corrente em cada resistor. QUESTÃO 11 (UECE) Coloca-se uma resistência ôhmica de 0,1 Ω dentro de um recipiente isolado termicamente contendo 5 kg de água ao nível do mar, a uma temperatura inicial de 30 ºC. Se ligarmos a resistência a uma fonte de tensão de 12 V, o tempo, em minutos, em que a água entrara em ebulição é de aproximadamente. Observação: Desconsidere as perdas de calor do sistema para a vizinhança e considere o calor específico da água 1,0 cal/g.ºC (constante com a temperatura) e que 1 cal = 4,2 J, aproximadamente. QUESTÃO 08 (CEFET-MG) Usualmente os dispositivos elétricos de uma residência (lâmpadas, chuveiro, geladeira, radio, televisor) são ligados em ________ e submetidos a uma diferença de potencial ________. Nessas condições, um chuveiro elétrico de 2.500 W, funcionando durante uma hora, consome _______ energia que uma lâmpada de 100 W acesa durante 24 horas. A opção que completa, corretamente, as lacunas acima é: A) paralelo, contínua, menos. B) paralelo, alternada, mais. C) paralelo, contínua, mais. D) série, constante, menos. E) série, alternada, mais. QUESTÃO 12 (CEFET-MG) Um resistor de 10 Ω é submetido a uma diferença de potencial elétrico de 100 V. Se ele for imerso em um recipiente isolado termicamente, contendo 100 gramas de água a uma temperatura inicial de 20 ºC, então, o tempo aproximado para que a água vaporize completamente será igual a Dados: 1,0 cal = 4,0 J densidade da água = 1,0 g/cm3 calor específico da água = 1,0 cal/(g.ºC) calor latente de vaporização = 5,4 x 102 cal/g QUESTÃO 09 (UEA) No circuito a lâmpada tem valores nominais 80 V - 40 W e deve ser ligada a um gerador ideal de 100 W. Para que ela não queime será necessário conectar entre os pontos A e B do circuito um resistor de resistência equivalente à da associação indicada na alternativa QUESTÃO 10 (UFPE) A potência elétrica dissipada pelo circuito elétrico mostrado a seguir vale: A) 8. B) 11. A) 2 min 16 s. D) 16 min 2 s. C) 17. D) 42. B) 4 min 8 s. E) 32 min 0 s. C) 8 min 4 s. QUESTÃO 13 (UFPE) O circuito a seguir consiste de uma bateria, três resistores iguais e o amperímetro A. Cada resistor do ramo acb do circuito dissipa 1,0 W quando a corrente indicada pelo amperímetro é igual a 0,6 A. Determine a diferença de potencial entre os pontos a e b, em volts. QUESTÃO 14 (EPCAR) No circuito elétrico esquematizado abaixo, a leitura no amperímetro A não se altera quando as chaves C1 e C2 são simultaneamente fechadas. Considerando que a fonte de tensão ε, o amperímetro e os fios de ligação são ideais e os resistores ôhmicos, o valor de R é igual a A) 50 Ω. B) 100 Ω. C) 150 Ω. D) 600 Ω. A) 12 W B) 27 W C) 36 W D) 64 W E) 108 W Salinha de Física – Professor Adson Filizzola Página 2 ELETRODINÂMICA QUESTÃO 15 (UNESP) Em um jogo de perguntas e respostas, em que cada jogador deve responder a quatro perguntas (P1, P2, P3 e P4), os acertos de cada participante são indicados por um painel luminoso constituído por quatro lâmpadas coloridas. Se uma pergunta for respondida corretamente, a lâmpada associada a ela acende. Se for respondida de forma errada, a lâmpada permanece apagada. A figura abaixo representa, de forma esquemática, o circuito que controla o painel. Se uma pergunta é respondida corretamente, a chave numerada associada a ela é fechada, e a lâmpada correspondente acende no painel, indicando o acerto. Se as quatro perguntas forem respondidas erradamente, a chave C será fechada no final, e o jogador totalizará zero ponto. Cada lâmpada tem resistência elétrica constante de 60Ω e, junto com as chaves, estão conectadas ao ramo AB do circuito, mostrado na figura, onde estão ligados um resistor ôhmico de resistência R = 20Ω , um gerador ideal de f.e.m. E = 120 V e um amperímetro A de resistência desprezível, que monitora a corrente no circuito. Todas as chaves e fios de ligação têm resistências desprezíveis. Calcule as indicações do amperímetro quando um participante for eliminado com zero acerto, e quando um participante errar apenas a P2. QUESTÃO 17 (UEG) Um circuito simples é composto apenas por uma bateria (B) e uma lâmpada (L). Com esse circuito elétrico, um estudante montou quatro conexões diferentes, com um mesmo medidor de intensidade de corrente elétrica, conhecido como amperímetro (A). Após as montagens, conforme a figura, o estudante apresentou versões das conexões realizadas. Em qual dessas versões o amperímetro irá fornecer a leitura real da intensidade de corrente no circuito? A) A conexão 1 apresenta uma maneira correta de se ler a corrente elétrica em um circuito; nesse caso, optou-se por colocar o amperímetro do lado esquerdo da bateria. B) A conexão 2 fornece uma leitura menor que a da conexão 1, já que parte da corrente elétrica dissipou-se ao percorrer todo o circuito. C) A conexão 3 é melhor que as conexões 1 e 2, pois esse procedimento fez com que somente a leitura da corrente elétrica percorrida na lâmpada fosse mensurada. D) A conexão 4 é quase idêntica à conexão 3 e, portanto, fornecerá a real leitura da corrente elétrica percorrida na lâmpada e também na pilha. QUESTÃO 18 (UNIFESP) Em um enfeite de Natal alimentado com tensão de 110 V, há 5 lâmpadas idênticas ligadas em paralelo, todas acesas, e os fios de ligação apresentam resistência elétrica de 1,0 Ω. O circuito elétrico correspondente a esta situação está esquematizado na figura, na qual as lâmpadas estão representadas pela sua resistência equivalente Re. Considerando que o amperímetro ideal registra uma corrente de 2,2 A, calcule: QUESTÃO 16 (UERJ) No circuito abaixo, o voltímetro V e o amperímetro A indicam, respectivamente, 18V e 4,5 A. Considerando como ideais os elementos do circuito, determine a força eletromotriz E da bateria. Salinha de Física – Professor Adson Filizzola A) O valor da resistência elétrica de cada lâmpada. B) A energia dissipada em 30 dias pelos fios de ligação, em Wh, se as lâmpadas ficarem acesas por 5 horas diárias. Página 3 ELETRODINÂMICA QUESTÃO 19 (UNIFESP) O circuito representado na figura foi projetado para medir a resistência elétrica RH do corpo de um homem. Para tanto, em pé e descalço sobre uma placa de resistência elétrica RP = 1,0 MΩ, o homem segura com uma das mãos a ponta de um fio, fechando o circuito. O circuito é alimentado por uma bateria ideal de 30 V, ligada a um resistor auxiliar RA = 1,0 MΩ, em paralelo com um voltímetro ideal. A resistência elétrica dos demais componentes do circuito é desprezível. Fechado o circuito, o voltímetro passa a marcar queda de potencial de 10 V. Pode-se concluir que a resistência elétrica RH do homem, em MΩ, é A) 1,0. B) 2,4. C) 3,0. D) 6,5. E) 12,0. QUESTÃO 20 (FATEC) Num circuito elétrico, uma fonte, de força eletromotriz 18 V e resistência elétrica 0,50 Ω, alimenta três resistores, de resistências 1,0 Ω, 2,0 Ω e 6,0 Ω, conforme a seguir representado. As leituras dos amperímetros ideais A1 e A2 são, em amperes, respectivamente A) 6,0 e 4,5 B) 6,0 e 1,5 D) 4,0 e 1,0 E) 2,0 e 1,5 QUESTÃO 21 (UFPE) Considere o circuito a seguir, alimentado por uma bateria de 1,2 volts. Quando a chave C está aberta, a corrente no amperímetro A vale 30 mA. O valor do resistor X não é conhecido. Determine o valor da corrente, em mA, que atravessa o amperímetro quando a chave está fechada. QUESTÃO 22 (UFRJ) O circuito da figura 1 mostra uma bateria ideal que mantém uma diferença de potencial de 12 V entre seus terminais, um amperímetro também ideal e duas lâmpadas acesas de resistências R1 e R2. Nesse caso, o amperímetro indica uma corrente de intensidade 1,0 A. Na situação da figura 2, a lâmpada de resistência R2 continua acesa e a outra está queimada. Nessa nova situação, o amperímetro indica uma corrente de intensidade 0,40 A. Calcule as resistências R1 e R2 . C) 4,0 e 3,0 QUESTÃO 23 (MACKENZIE) No circuito a seguir, tem-se uma associação de lâmpadas idênticas, um amperímetro e um gerador elétrico, ambos considerados ideais. Quando a chave K está aberta, o amperímetro indica uma intensidade de corrente elétrica i. Se fecharmos a chave K, o amperímetro indicará uma intensidade de corrente elétrica A) B) C) D) E) Salinha de Física – Professor Adson Filizzola 0,4 i 0,6 i 1,2 i 2,5 i 5,0 i Página 4 ELETRODINÂMICA QUESTÃO 24 (PUCSP) No circuito esquematizado na figura, duas pilhas idênticas de força eletromotriz 1,5 V estão associadas a três resistores: R1 de 1,0 Ω, R2 de resistência não conhecida e R3 de 2,0 Ω. Para a montagem representada, a leitura do amperímetro ideal é 1,2 A e o voltímetro, colocado em paralelo a R3 é ideal. O valor da resistência do resistor R2, em ohm, e a leitura do voltímetro, em volt, são respectivamente iguais a A) B) C) D) E) 1,0 e 2,4 2,0 e 0,8 2,0 e 2,4 1,0 e 0,8 1,2 e 2,4 QUESTÃO 25 (FATEC) No circuito esquematizado a seguir, o amperímetro ideal A indica 400mA. O voltímetro V, também ideal, indica, em V, A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 10 Salinha de Física – Professor Adson Filizzola Página 5