Lista 2 - FCC UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA



Documentos relacionados
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

E X E R C Í C I O S. i(a) 7,5 10 elétrons

Professor João Luiz Cesarino Ferreira

4 - (AFA-2003) Considere a associação da figura abaixo: As cargas, em C, de cada capacitor C1, C2 e C3 são, respectivamente:

CAPACITÂNCIA. Seção 31-1 Capacitância

1 P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r w w w. f u t u r o m i l i t a r. c o m. b r

Potência elétrica. 06/05/2011 profpeixinho.orgfree.com pag.1

Exercícios 5. Resp: 2-a, 1-b, 3-c

Um capacitor é um sistema elétrico formado por dois condutores separados por um material isolante, ou pelo vácuo.

Prof.: Geraldo Barbosa Filho

Circuitos Elétricos 1º parte. Introdução Geradores elétricos Chaves e fusíveis Aprofundando Equação do gerador Potência e rendimento

CIÊNCIAS 9º Ano do Ensino Fundamental. Professora: Ana Paula Souto. Se precisar use as equações: i = ΔQ Δt ; E = PΔt.

Aula 06. ASSUNTOS: Circuitos elétricos de corrente contínua; potência elétrica; leis de OHM; efeito Joule.

O que você deve saber sobre

Associação de Geradores

Prova Oficial de Física - GABARITO 1 Trimestre/2014 Data: 23/04/2014

Lista de Exercícios ENTREGAR NO DIA DA PROVA (10/04). CASO NÃO TENHA ENTREGUE A LISTA CONFORME DATA ACIMA, A NOTA DE PROVA SERÁ DECRESCIDA.

Física C Extensivo V. 8

CURSO DE APROFUNDAMENTO FÍSICA ENSINO MÉDIO

Receptores elétricos

Valores eternos. MATÉRIA PROFESSOR(A)

Questão 3: Três capacitores são associados em paralelo. Sabendo-se que suas capacitâncias são 50μF,100μF e 200μF, o resultado da associação é:

Lista de Exercícios de Física II Lei de Ohm - circuitos Prof: Tadeu Turma: 3 Ano do Ensino Médio Data: 16/07/2009

Unidade 12 - Capacitores

Exercícios de Física sobre Circuitos Elétricos com Gabarito

Colégio Paulo VI Aluno (a): Nº.: 3º Série do Ensino Médio Turma: Turno: Vespertino Lista 03 LISTA Nº 04

ESTUDO DIRIGIDO DE REVISÃO PARA RECUPERAÇÃO FINAL

LEI DE OHM LEI DE OHM. Se quisermos calcular o valor da resistência, basta dividir a tensão pela corrente.

ACESSO FÍSICA LISTA 2 (POTENCIA ELÉTRICA E CIRCUITOS)

Problemas de eletricidade

Eletricidade Aplicada à Informática

Associação mista de resistores

Resistores e Associação de Resistores

Resistência elétrica

CAPACITORES. Vestibular1 A melhor ajuda ao vestibulando na Internet Acesse Agora!

Universidade Federal da Paraíba Centro de Ciências Exatas e da Natureza Departamento de Informática

Energia e potência em receptores elétricos

LISTA 3 - Prof. Jason Gallas, DF UFPB 10 de Junho de 2013, às 18:19. Jason Alfredo Carlson Gallas, professor titular de física teórica,

U = R.I. Prof.: Geraldo Barbosa Filho AULA 06 CORRENTE ELÉTRICA E RESISTORES 1- CORRENTE ELÉTRICA

TD de Física 2 Capacitores

Atividade extra. Fascículo 5 Física Unidade 11. Exercício 1 Adaptado de UFES. Exercício 2 Adaptado de UFGO

FÍSICA - 2 o ANO MÓDULO 22 ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES REVISÃO

FÍSICA 3 Circuitos Elétricos em Corrente Contínua. Circuitos Elétricos em Corrente Contínua

Ligação em curto-circuito

Circuitos Elétricos Capacitores e Indutores

Exercícios Leis de Kirchhoff

Associação de Resistores

Física II Eng. Química + Eng. Materiais

LISTA FISICA 2 ROGERIO

ACESSO FÍSICA LISTA 1 (LEIS DE OHM E CORRENTE ELÉTRICA)

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

Eletromagnetismo e Ótica (MEAer/LEAN) Equação de Poisson, Corrente Elétrica

Eletricidade Aula 1. Profª Heloise Assis Fazzolari

Corrente elétrica corrente elétrica.

FÍSICA - 2 o ANO MÓDULO 25 CIRCUITOS ELÉTRICOS: INTRODUÇÃO PARTE 2

Capacitores. Prof a. Michelle Mendes Santos

Potência e rendimento de geradores e receptores

Eletrodinâmica. Circuito Elétrico

Física FUVEST ETAPA. ε = 26 cm, e são de um mesmo material, Resposta QUESTÃO 1 QUESTÃO 2. c) Da definição de potência, vem:

c) A corrente induzida na bobina imediatamente após a chave S ser fechada terá o mesmo sentido da corrente no circuito? Justifique sua resposta.

Exercícios de Física Lei de Ohm

Capítulo 04. Geradores Elétricos. 1. Definição. 2. Força Eletromotriz (fem) de um Gerador. 3. Resistência interna do gerador

Capítulo 02. Resistores. 1. Conceito. 2. Resistência Elétrica

a) 2,0. b) 2,4. c) 3,0. d) 4,8. e) 7,2.

FORTALECENDO SABERES CONTEÚDO E HABILIDADES DINÂMICA LOCAL INTERATIVA CIÊNCIAS DESAFIO DO DIA. Conteúdo: - O Gerador Elétrico

Aluno (a): Nº. Professor: Fabrízio Gentil Série: 3 o ano. Disciplina: Física Corrente elétrica e Leis de Ohm. Pré Universitário Uni-Anhanguera

Lista de Exercícios de Instalações Elétricas

Bacharelado em Engenharia Civil

UNIBRATEC Ensino Superior e Técnico em Informática DHD Desenvolvimento em Hardware

Lista de Eletrostática - Mackenzie

RESISTORES. 1.Resistencia elétrica e Resistores

FÍSICA Adriano Jorge. Aula 1 - Eletrodinâmica

CAPACIDADE ELÉTRICA. Unidade de capacitância

Estabilizada de. PdP. Autor: Luís Fernando Patsko Nível: Intermediário Criação: 22/02/2006 Última versão: 18/12/2006

P R O V A DE FÍSICA II

ELETRICIDADE: CIRCUITOS ELÉTRICOS Experimento 1 Parte II: Medidas de corrente elétrica, tensão e resistência em circuitos de corrente

Exercícios Eletrodinâmica

Capítulo 1: Eletricidade. Corrente continua: (CC ou, em inglês, DC - direct current), também chamada de

Circuitos de Corrente Contínua

Recuperação Final Física 3ª série do EM

Sobriedade e objetividade nessa caminhada final e que a chegada seja recheado de SUCESSO! Vasco Vasconcelos

Tânia observa um lápis com o auxílio de uma lente, como representado nesta figura:

CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO FÍSICA CADERNO DE QUESTÕES

CONTEÚDOS: Req. 2-A figura a seguir ilustra uma onda mecânica que se propaga numa velocidade 3,0m/s. Qual o valor do comprimento de onda?

LEI DE OHM. Professor João Luiz Cesarino Ferreira. Conceitos fundamentais

3 - Sistemas em Corrente Alternada. 1 Considerações sobre Potência e Energia. Carlos Marcelo Pedroso. 18 de março de 2010

Primeira Lei de Ohm. Podemos dizer que a resistência elétrica deste circuito é de: a) 2,0 m b) 0,2 c) 0,5 d) 2,0 k e) 0,5 k

Independentemente do formato destes condutores, os chamamos de placas.

Capacitância, Energia

Circuitos Elétricos: Métodos de Resolução de Malhas Múltiplas

REVISÃO ENEM. Prof. Heveraldo

9. Realize as operações seguintes e expresse as respostas em notação científica. (a) (b) 3, ,04 2 (d)

Exercícios Terceira Prova de FTR

DDP, Potência e Energia Elétrica Resolução: youtube.com/tenhoprovaamanha

Física Experimental B Turma G

FÍSICA. Questões de 01 a 04

1. Se um resistor de cobre tiver o seu comprimento e o seu diâmetro duplicado, a resistência:

Os capacitores são componentes largamente empregados nos circuitos eletrônicos. Eles podem cumprir funções tais como o armazenamento de cargas

q = (Unidade: 1 C = 1A) t I m

Transcrição:

UNIESIDADE DO ESTADO DE SANTA CATAINA CENTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DEPATAMENTO DE FÍSICA Lista - FCC 1. Um eletrômetro é um instrumento usado para medir carga estática: uma carga desconhecida é colocada sobre as placas do capacitor do medidor e a diferença de potencial é medida. Que carga mínima pode ser medida por um eletrômetro com uma capacitância de 50pF e uma sensibilidade à voltagem de 0,15?. O capacitor da figura ao lado tem uma capacitância de 5µF e está inicialmente sem carga. A bateria fornece uma diferença de potencial de 10. Após a chave S ter ficado fechada por um longo tempo, quanta carga terá passado através da bateria? 3. Um capacitor de placas paralelas possui placas circulares de raio 8,cm e separação de 1,3mm. a) Calcule a capacitância. b) Que carga aparecerá sobre as placas se a diferença de potencial aplicada for de 10? 4. Sejam duas placas metálicas planas, cada uma de área 1,00m, com as quais desejamos construir um capacitor de placas paralelas. Para obtermos uma capacitância de 1,00F, qual deverá ser a separação entre as placas? Será possível construirmos tal capacitor? 5. A placa e o catodo de um diodo a vácuo têm a forma de dois cilindros concêntricos com o catodo sendo o cilindro central. O diâmetro do catodo é de 1,6mm e o diâmetro da placa é de 18mm; os dois elementos têm comprimento de,4cm. Calcular a capacitância do diodo. 6. As placas de um capacitor esférico têm raios de 38,0mm e 40,0mm. a) Calcular a capacitância. b) Qual deve ser a área de um capacitor de placas paralelas que tem a mesma separação entre as placas e capacitância idêntica? 7. Depois de andar sobre um carpete, num dia seco, uma pessoa toca com a mão na maçaneta metálica de uma porta, provocando uma centelha de 5mm. Tal centelha significa que houve uma diferença de potencial de possivelmente 15k entre a pessoa e a maçaneta. Supondo essa ddp, qual foi a quantidade de carga que a pessoa acumulou andando sobre o carpete? Para este cálculo extremamente aproximado, considere o corpo da pessoa uma esfera condutora, uniformemente carregada, de 5cm de raio, e eletricamente isolada de sua vizinhança. 8. Quantos capacitores de 1,00µF devem ser ligados em paralelo para acumularem uma cargade 1,00C com um potencial de 110 através dos capacitores? 9. Na figura determine a capacitância equivalente da combinação. Suponha que C1=10,0µF; C=5,00µF e C3=4,00µF.

UNIESIDADE DO ESTADO DE SANTA CATAINA CENTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DEPATAMENTO DE FÍSICA 10. Na figura determine a capacitância equivalente da combinação. Suponha que C1=10,0µF; C=5,00µF e C3=4,00µF. 11. Cada um dos capacitores descarregados na figura abaixo tem uma capacitância de 5µF. Uma ddp de 400 é estabelecida quando a chave é fechada. Quantos coulombs de carga passam, então, através do amperímetro A? 1. Um capacitor de capacitância C1=6,00µF é ligado em série com outro capacitor de capacitância C=4,00µF e, uma ddp de 00 é aplicada através do par. a) Calcule a capacitância equivalente. b) Qual é a carga sobre cada capacitor? c) Qual é a ddp através de cada capacitor? 13. esolva o exercício anterior para os mesmos dois capacitores ligados em paralelo. 14. Dispomos de vários capacitores de,0µf, capazes de suportar 00 sem ruptura. Como poderíamos agrupar esses capacitores, de modo a obter uma combinação de capacitância equivalente de a) 0,40µF ou b) 1,µF, cada uma capaz de suportar 1000? 15. Um capacitor de 100 pf é carregado sob uma ddp de 50 e a bateria que o carrega é retirada. O capacitor é, então, ligado em paralelo com um segundo capacitor, inicialmente descarregado. Sabendo-se que a ddp cai para 35, qual é a capacitância deste segundo capacitor? 16. Dois capacitores, de capacitâncias,0µf e 4,0µF, são ligados em paralelo através de uma ddp de 300. Calcular a energia total armazenada nos capacitores. 17. Um capacitor de placas paralelas tem placas de área A e separação d, e é carregado son uma ddp. A bateria que o carrega é, então, retirada e as placas são afastadas até que a separação entre elas seja de d. Deduza expressões em termos de A, d e para a) a nova ddp, b) as energias armazenadas inicial e final e c) o trabalho necessário para separar as placas. 18. Dado um capacitor de 7,4pF, cheio de ar, pedimos para convertê-lo num capacitor que armazene 7,4µJ de energia com uma ddp de 65. Que tipo de material dielétrico poderia ser utilizado para preencher a lacuna de ar do capacitor? 19. Um cabo coaxial usado numa linha de transmissão tem um raio interno de 0,10mm e um raio externo de 0,60mm. Calcular a capacitância por metro de cabo. Suponha que o espaço entre os condutores seja preenchido com poliestireno.

UNIESIDADE DO ESTADO DE SANTA CATAINA CENTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DEPATAMENTO DE FÍSICA 0. Uma certa substância tem uma constante dielétrica de,8 e uma rigidez dielétrica de 18 M/m. Se a usarmos como um material dielétrico num capacitor de placas paralelas, qual deverá ser a área mínima das placas para que a capacitância seja de 7,0x10 - µf e para que o capacitor seja capaz de resistir a uma ddp de 4,0k? 1. Um capacitor de placas paralelas, de área A, é preenchido com dois materiais dielétricos, como é mostrado na figura abaixo. ε 0 A k1 + k Mostre que a capacitância é dada por c = d erifique essa fórmula para todos os casos limites possíveis.. Um capacitor de placas paralelas, de área A, é preenchido com dois materiais dielétricos como mostra a figura abaixo. Mostre ε 0 A k1k que a capacitância é dada por c = d k1 + k erifique essa fórmula para todos os casos limites possíveis. 3. Quantas constantes de tempo devem decorrer até que um capacitor em um circuito C em série esteja carregado com uma diferença de menos de 1,0% de sua carga de equilíbrio? 4. Um resistor de 15 kω e um capacitor são ligados em série e, a seguir, uma ddp de 1,0 é aplicada através deles. A ddp através do capacitor sobe para 5,00 em 1,30µs. a) Calcular a constante de tempo do circuito. b) Determine a capacitância do capacitor. 5. Um capacitor com uma ddp inicial de 100 é descarregado através de um resistor quando a chave entre eles é fechada no instante t=0s. No instante t=10s a ddp através do capacitor é 1,00. a) Qual é a constante de tempo do circuito? b) Qual é a ddp através do capacitor no instante 17s? 6. Uma corrente de 5,0A percorre um resistor de 10Ω durante 4 min. Quantos a) coulombs b) elétrons passam através da seção transversal do resistor nesse intervalo de tempo? 7. Um fusível num circuito elétrico é um fio projetado para fundir e, desse modo, abrir o circuito, se a corrente exceder um valor predeterminado. Suponha que o material que compõe o fusível derreta assim que a densidade de corrente atinge 440 A/cm. Qual deve ser o diâmetro do fio cilíndrico a ser usado para limitar a corrente a 0,5A? 8. Um determinado tubo de raios-x opera na corrente de 7,0 ma e na diferença de potencial de 80 k. Que potência em watts é dissipada? 9. No bulbo de uma lâmpada está gravado: 60W 0. Estando a lâmpada ligada de acordo com as especificações, determine: a) a intensidade de corrente que percorre a mesma; b) o consumo mensal desta lâmpada se permanecer acesa durante 6 horas por dia (em kwh); c) o custo mensal, considerando 1kWh = $ 0,347000.

UNIESIDADE DO ESTADO DE SANTA CATAINA CENTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DEPATAMENTO DE FÍSICA 30. Um determinado resistor é ligado entre os terminais de uma bateria de 3. A potência dissipada no resistor é 0,540W. O mesmo resistor é então ligado entre os terminais de uma bateria de 1,5. Qual a potência dissipada neste caso? 31. Preencha os campos da tabela abaixo de acordo com seu consumo residencial e/ou comercial. Qual o consumo mensal (em kwh)? Qual é o aparelho responsável pelo maior consumo mensal? Tente reduzir seu consumo em 0%, quais as alterações que você efetuaria? Aparelho Quantidade Potência (W) Dias de uso no mês Tempo médio de uso por dia Consumo mensal (kwh) Obs: se necessário insira mais linhas. 3. A tabela abaixo apresenta os dados de consumo de energia elétrica em um escritório. Aparelho Potência (W) Tempo médio de uso Dias de uso no mês diário (horas) 1 Ar condicionado 3500 8 30 1 Computador + 300 8 monitor 1 Impressora laser 00 3 1 Lâmpada Incandescente 100 10 30 Calcul e: a) o consu mo mensa l (total) de energia elétrica (em kwh ); b) o custo mensal (total), se o kwh vale $0,347000 até 150KWh e acima deste o valor do KWh é $0,407150. c) Substitua a lâmpada incandescente por uma fluorescente (0W) e a impressora a laser por uma jato de tinta (50W). Qual o valor (em $) economizado mensalmente? 33. Um fio condutor tem um diâmetro de 1 mm, um comprimento de m e uma resistência de 50 mω. Qual a resistividade do material? 34. Uma bobina é formada por 50 voltas de fio de cobre n 16 (diâmetro = 1,3 mm) isolado numa única camada de forma cilíndrica cujo o raio mede 1 cm. Qual a resistência da bobina? Despreze a espessura do material isolante. (resistividade do cobre é de 1,69x10-8 Ω.m). 35. Um fio com uma resistência de 6Ω é esticado de tal modo que seu novo comprimento é três vezes seu comprimento inicial. Supondo que a resistividade e a densidade do material não variem durante o processo de esticamento, determine a resistência do fio esticado.

UNIESIDADE DO ESTADO DE SANTA CATAINA CENTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DEPATAMENTO DE FÍSICA 36. Quando aplicamos 115 através de um fio, de comprimento 10 m e raio 0,30 mm, a densidade de corrente é igual a 1,4x10 4 A/m. Determine a resistividade do fio. 37. Uma diferença de potencial de 10 é aplicada a um aquecedor cuja resistência 14 Ω, quando quente. a) A que taxa a energia elétrica é transformada em calor? A 35 centavos/kwh, quanto custa para operar esse dispositivo durante 5 horas? 38. Um aquecedor de 150W é construído para operar sob uma tensão de 115. (a) Qual será a corrente no aquecedor? b) Qual é a resistência da bobina de aquecimento? c) Que quantidade de energia térmica é gerada pelo aquecedor em 1 h? 39. Consideramos que um determinado fio tenha uma resistência. Qual é a resistência de um outro fio, feito do mesmo material, que tenha metade do comprimento e metade do diâmetro? 40. Uma torneira elétrica tem as seguintes especificações: 1100W 110. Determine: a) a intensidade de corrente que deve circular pela sua resistência, quando corretamente utilizada; b) o valor de sua resistência. 41. Duas lâmpadas, L 1 e L, são associadas em paralelo. No bulbo da lâmpada L 1 está gravado: 60W 110; e no de L : 100W 0. a) Determine a resistência equivalente da associação; b) Se esta associação for ligada a uma tomada de 0, o que ocorrerá com as lâmpadas? E se for ligada a uma tomada de 110? (justifique sua resposta calculando a corrente que atravessa as lâmpadas em cada caso). 4. Nove fios de cobre de comprimento l e diâmetro d estão ligados em paralelo formando um único condutor composto de resistência. Qual deverá ser o diâmetro D de um único fio de cobre de comprimento l, para que ele tenha a mesma resistência? 43. Quatro resistores de 18 Ω estão ligados em paralelo através de uma bateria ideal cuja fem é de 5. Qual é a corrente que percorre a bateria? 44. Duas lâmpadas, uma de resistência 1 e outra de resistência, 1 >, estão ligadas a uma bateria: a) em paralelo; b) em série. Que lâmpada brilha mais (dissipa mais energia) em cada caso? 45. Aplicando uma diferença de potencial de 100 sobre um resistor de 48 Ω, determine: (a) Qual a intensidade de corrente que o percorre? (b) Qual a potência dissipada? (c) Se possuímos vários resistores, como o especificado ( 48 Ω ), e desejamos um resistor equivalente de 144 Ω, que tipo de associação devemos fazer? Quantos resistores serão utilizados nesta associação? Justifique sua resposta 46. Calcule a resistência equivalente (entre os pontos A e B) nas associações abaixo: Dados: = = 3Ω ; = = 5Ω 1 3 4 A B A 1 4 3

UNIESIDADE DO ESTADO DE SANTA CATAINA CENTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DEPATAMENTO DE FÍSICA 47. Dadas as associações abaixo, determine: (a) a resistência equivalente; (b) a intensidade de corrente de cada resistor; (c) a ddp em cada resistor. Dados: 1 = 10 Ω 1 i) = Ω 3 = 18 Ω 3 = 100 ii) 1 3 48. Calcule a corrente (intensidade e sentido), a tensão e a potência em cada elemento do circuito abaixo. Considere 1 = 3 = 4 = 5 = 1, = Ω, 1 = e = = 4. Qual(is) é(são) o(s) gerador(es) do circuito? 1 4 5 3 OBS: Neste tipo de exercício, para organizar seus resultados expresse-os em uma tabela: Elemento Corrente Tensão Potência Gerador(G)/eceptor () 1 3 4 5 49. Determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica em cada resistor. Considere: = 6, = 5, = 4, 1 = 100, = 50. 1

UNIESIDADE DO ESTADO DE SANTA CATAINA CENTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DEPATAMENTO DE FÍSICA 50. Na figura abaixo = 3,00, = 1,00, 1 = 5, 00, =, 00, 3 4, 00 e as duas baterias são iguais. a) Qual é a taxa de dissipação de energia em 1? Em? Em 3? b) Qual é a potência da bateria? E da bateria? 3 + + - 1 -