Questõesde UECE sobre Eletrodinâmica - Corrente Elétrica

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UECE 2018 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Considere um circuito elétrico constituído por uma bateria E, um interruptor S e um capacitor C, ligados em série. Após um longo tempo, depois de fechar o interruptor S,

A
a soma das cargas das placas do capacitor é zero.
B
a corrente elétrica fluindo para o capacitor é sempre crescente.
C
a diferença de potencial entre as placas do capacitor é zero.
D
a diferença de potencial entre as placas do capacitor é sempre decrescente.
b7be425f-b7
UECE 2012 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Um capacitor de capacitância C, inicialmente carregado com carga Q, tem seus terminais conectados eletricamente a um resistor ôhmico de resistência R. Sobre a diferença de potencial elétrico nos terminais do resistor, é correto afirmar-se que

A
é máxima imediatamente após a conexão elétrica.
B
é constante até que o capacitor se descarregue.
C
é máxima quando o capacitor se descarrega.
D
é nula imediatamente após a conexão elétrica.
b7c26828-b7
UECE 2012 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

Uma diferença de potencial ΔV = VA VB é aplicada nos terminais A e B de um resistor ôhmico R = 1 Ω. Com base no gráfico de ΔV mostrado ao lado, a curva que melhor representa a corrente elétrica no resistor é


A

B

C

D

b796544a-b7
UECE 2012 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade



Considere os circuitos acima, com capacitores iguais e de capacitância C, e baterias idênticas que fornecem uma tensão V cada uma. Sobre as cargas QI e QII acumuladas nos capacitores dos circuitos I e II, respectivamente, é correto afirmar-se que

A
QI = QII (≠ 0).
B
QI = 2QII.
C
QI = QII/2.
D
QI = QII = 0.
cdf10d48-b8
UECE 2019 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

O choque elétrico caracteriza-se pela passagem da corrente elétrica através do corpo (animal ou humano), podendo apresentar vários efeitos, conforme a região atravessada pela referida corrente. O quadro, a seguir, indica a intensidade da corrente e o respectivo efeito causado no organismo:

                        INTENSIDADE DE CORRENTE (mA)                 EFEITO 
                                            1 a 10                                         “formigamento”
                                           10 a 20                                   sensações dolorosas
                                         20 a 100                                dificuldades respiratórias
                                       100 a 200                                      fibrilação cardíaca
                                    Acima de 200                     graves queimaduras e parada cardíaca 

Uma pessoa com a pele seca apresenta uma resistência de 100.000 Ω. Com o corpo molhado, essa resistência diminui para cerca de 1.000 Ω. Considerando que uma pessoa, ao sair do banheiro, molhada, sofra um choque em uma tomada de 220 V, é correto afirmar que ela estará submetida ao efeito correspondente a 

A
dificuldades respiratórias.
B
graves queimaduras e parada cardíaca.
C
fibrilação cardíaca.
D
sensações dolorosas.
2aa36a9c-b8
UECE 2012 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Uma das propriedades do capacitor é armazenar energia. Essa característica é a base de um desfibrilador, aparelho usado para conter a fibrilação de um coração vitimado por um ataque. Considere um desfibrilador com um capacitor de 64 μF completamente carregado, com uma tensão de 5 kV entre suas placas. Suponha que em cada aplicação do aparelho seja usada 25% da energia total acumulada. Assim, a energia, em Joules, utilizada em uma dessas aplicações é

A
200.
B
320.
C
640.
D
800.
004193d4-b8
UECE 2015 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Eletricidade

A energia elétrica sai das hidrelétricas por linhas de transmissão, que são basicamente constituídas por fios condutores metálicos suspensos em torres, também metálicas, por meio de isoladores cerâmicos ou de outros materiais isolantes. Há linhas em que a diferença de potencial elétrico chega a 230 kV. Em uma dessas linhas, a passagem de uma corrente de 1 A durante 10 segundos seria correspondente ao consumo de quantos Joules de energia?

A
2,3×102 .
B
2,3×106 .
C
2,3×103 .
D
2,3×10.
2a6ed98b-b8
UECE 2012 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

Um chuveiro elétrico tem uma resistência ôhmica de 10 Ω. Após duas horas ligado, verificou-se que o consumo de energia foi de 2,42 kW hora. Assim, a tensão em Volts da rede em que o chuveiro foi ligado é 

A
12.
B
110.
C
220.
D
360.
003349fb-b8
UECE 2015 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Eletricidade

Na geração de energia elétrica com usinas termelétricas, há transformação de energia térmica em elétrica. Na geração a partir de hidrelétricas, a conversão para energia elétrica se dá primariamente a partir de energia

A
potencial elétrica da água nos reservatórios.
B
potencial gravitacional da água nas represas.
C
potencial elástica nas turbinas.
D
cinética da água armazenada em repouso nas represas.
0022714d-b8
UECE 2015 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Eletricidade

A Organização das Nações Unidas declarou 2015 como o Ano Internacional da Luz. De acordo com a ONU, cerca de um bilhão e meio de pessoas no mundo ainda vivem sem acesso à energia elétrica, a principal fonte energética para iluminação artificial. Esse cenário contrasta com o desenvolvimento tecnológico no setor de iluminação, que produziu três tecnologias bem conhecidas: as lâmpadas incandescentes (LI), as fluorescentes compactas (LFC) e as com tecnologia LED. Em média, o mesmo fluxo luminoso obtido com uma LI de 30 W pode ser obtido por uma LFC de 8 W e por uma lâmpada LED de apenas 4 W. Com base nesses valores, pode-se calcular acertadamente que a razão entre a energia consumida por uma lâmpada LED em 3,75 horas e uma lâmpada incandescente em meia hora é

A
3,75.
B
1.
C
38.
D
8/30.
001fa00e-b8
UECE 2015 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

Um fio de 3 m de comprimento é composto por três pedaços de 1 m, sendo dois de alumínio e um de cobre, todos com 1 mm2 de seção reta. Este fio de 3 m é utilizado para ligar uma lâmpada incandescente. A uma temperatura de 20 oC, o fio de cobre tem uma resistência elétrica menor que a do alumínio. Pode-se afirmar corretamente que enquanto a lâmpada está ligada, a corrente elétrica

A
aumenta ao passar pelo pedaço de cobre.
B
diminui ao passar pelo pedaço de cobre.
C
é a mesma no cobre e no alumínio.
D
é sempre decrescente ao passar sucessivamente em cada emenda do fio.
f5e5dece-c6
UECE 2019 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Eletricidade

Duas lâmpadas incandescentes são praticamente iguais, exceto pelo filamento de uma, que é mais espesso que o da outra. Se ligadas à rede elétrica,

A
a lâmpada com filamento de menor espessura terá mais brilho.
B
as duas lâmpadas terão o mesmo brilho.
C
a lâmpada com filamento de maior espessura terá mais brilho.
D
as duas lâmpadas emitirão a mesma quantidade de calor por efeito Joule.
0d003fa8-b8
UECE 2016 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Eletricidade

Uma lâmpada incandescente é conectada por dois fios à bateria (12 V) de um carro através de um interruptor cuja resistência é desprezível. Após a lâmpada ser ligada, a corrente elétrica que passa pelo interruptor e a diferença de potencial elétrico entre seus terminais é sempre

A
12 V e zero, respectivamente.
B
igual a zero e 12 V, respectivamente.
C
maior que zero e zero, respectivamente.
D
12 A e 12 V, respectivamente.
61cac59a-b9
UECE 2019 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

Os motores elétricos apresentam algumas vantagens em relação aos impulsionados por combustíveis fósseis. Para que a bateria de um determinado carro elétrico esteja completamente carregada, é necessária uma carga de 5h de duração, a partir de uma fonte que forneça 2kW de potência. Considere que, da energia transmitida pela fonte, 80% seja armazenada na bateria durante o carregamento. Sabendo-se que o consumo de um carro elétrico é de 1kWh para cada 6 km rodados, a máxima distância percorrida, em km, pelo referido automóvel, a partir de uma bateria com carga completa é

A
60.
B
48.
C
75.
D
12.
9df26df5-b7
UECE 2012 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

A razão principal para o uso de altas tensões, como 750.000 Volts, nas redes de transmissão de energia elétrica de longa distância é

A
reduzir risco de choques elétricos.
B
reduzir os riscos ao meio ambiente
C
reduzir a perda de energia por efeito Joule.
D
aumentar a potência disponibilizada ao consumidor.
7fea9347-b7
UECE 2010 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Ao acionarmos o interruptor de uma lâmpada incandescente em um aposento, esta imediatamente acenderá somente quando

A
os elétrons percorrerem o trajeto que separa o interruptor da lâmpada, através da fiação condutora.
B
o campo elétrico percorrer o trajeto que separa o interruptor da lâmpada, através da fiação condutora.
C
uma corrente elétrica for gerada apenas no trajeto que separa o interruptor da lâmpada, através de um único trecho da fiação condutora.
D
existir o mesmo potencial elétrico V≠0 nos terminais da lâmpada.
1a7a8922-af
UECE 2013 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Eletricidade

Um raio é um fenômeno atmosférico caracterizado pela passagem de corrente elétrica, por exemplo, entre uma nuvem e o solo. Considere um raio que transfira 2·103 A para o solo. Nessa situação, a corrente elétrica nesse circuito nuvem-solo é de

A
2·103 C/s.
B
2·103 V/s.
C
2·103 C.
D
2·103 V.
dbcf28f8-cb
UECE 2017 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

Considere um fio condutor, fabricado com uma liga metálica que confere uma determinada resistência elétrica proporcional ao comprimento do fio e com pouca variação em função da temperatura (±1 °C). A configuração que produz a mesma resistência equivalente a uma peça de 2 m de fio é

A
2 peças de 4 m ligadas em paralelo.
B
2 peças de 4 m ligadas em série.
C
4 peças de 2 m ligadas em paralelo.
D
4 peças de 2 m ligadas em série.
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UECE 2017 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Eletricidade

A lei da Física que estabelece uma relação linear entre corrente elétrica e diferença de potencial é a Lei

A
da inércia.
B
de Ohm.
C
de Coulomb.
D
de Ampere.
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UECE 2016 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Associação de Resistores, Eletricidade

Considere duas pilhas de 1,5 V ligadas em paralelo (com os polos iguais entre si) e conectadas a um resistor ôhmico de 15 Ω. A corrente elétrica que passa pelo resistor, em Amperes, é

A
1,0.
B
0,1.
C
2,0.
D
0,2.