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Com base na lei de Gauss, julgue o item seguinte.
Se for distribuída uma carga elétrica apenas na superfície externa de uma esfera, o fluxo elétrico no interior será nulo, pois a Lei de Gauss só considera cargas pontuais colocadas exatamente no centro da superfície.
Se for distribuída uma carga elétrica apenas na superfície externa de uma esfera, o fluxo elétrico no interior será nulo, pois a Lei de Gauss só considera cargas pontuais colocadas exatamente no centro da superfície.
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Com base na lei de Gauss, julgue o item seguinte.
Se for colocada uma carga positiva no centro de uma esfera imaginária, o fluxo elétrico que atravessa a superfície da esfera será proporcional à carga contida no interior, não importando o raio da esfera.
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- EletromagnetismoElétricaCircuitos Elétricos Especiais: Leis de Kirchhoff e Ponte de Wheatstone
- EletromagnetismoElétricaEletricidade
Durante uma aula prática de física, os estudantes analisaram um circuito com três capacitores inicialmente descarregados, detalhado a seguir.
• C1 = 5,0 μF • C2 = 8,0 μF • C3 = 4,0 μF
Uma bateria de V0 = 10,0 V foi conectada ao circuito, conforme mostra a figura seguinte. A chave S foi deslocada para a esquerda até que o capacitor C1 estivesse totalmente carregado. Em seguida, a chave foi deslocada para a direita.
Com base nessa situação hipotética e nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.
Nesse caso, é correto afirmar que, após o rearranjo, as cargas finais de C2 e C3 são diferentes: Q2 = 25,0 μC e Q3 = 35,0 μC.
• C1 = 5,0 μF • C2 = 8,0 μF • C3 = 4,0 μF
Uma bateria de V0 = 10,0 V foi conectada ao circuito, conforme mostra a figura seguinte. A chave S foi deslocada para a esquerda até que o capacitor C1 estivesse totalmente carregado. Em seguida, a chave foi deslocada para a direita.
Com base nessa situação hipotética e nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.
Nesse caso, é correto afirmar que, após o rearranjo, as cargas finais de C2 e C3 são diferentes: Q2 = 25,0 μC e Q3 = 35,0 μC.
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- EletromagnetismoElétricaCircuitos Elétricos Especiais: Leis de Kirchhoff e Ponte de Wheatstone
- EletromagnetismoElétricaEletricidade
Durante uma aula prática de física, os estudantes
analisaram um circuito com três capacitores inicialmente
descarregados, detalhado a seguir.
• C1 = 5,0 μF • C2 = 8,0 μF • C3 = 4,0 μF
Uma bateria de V0 = 10,0 V foi conectada ao circuito, conforme mostra a figura seguinte. A chave S foi deslocada para a esquerda até que o capacitor C1 estivesse totalmente carregado. Em seguida, a chave foi deslocada para a direita.
Com base nessa situação hipotética e nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.
Nesse caso, é correto afirmar que a carga final armazenada no capacitor C1 é de 60,0 μC.
• C1 = 5,0 μF • C2 = 8,0 μF • C3 = 4,0 μF
Uma bateria de V0 = 10,0 V foi conectada ao circuito, conforme mostra a figura seguinte. A chave S foi deslocada para a esquerda até que o capacitor C1 estivesse totalmente carregado. Em seguida, a chave foi deslocada para a direita.
Com base nessa situação hipotética e nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.
Nesse caso, é correto afirmar que a carga final armazenada no capacitor C1 é de 60,0 μC.
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Em uma aula a respeito de máquinas térmicas, a turma analisou uma usina-piloto que opera próxima ao limite ideal de Carnot entre duas fontes térmicas: uma caldeira e um resfriador. Considere-se que a máquina trabalha entre Tq = 700 K e Tf = 350 K. Em cada ciclo ela entrega W = 600 J de trabalho e leva t = 0,20s para completar um ciclo. Considere-se, ainda, a temperatura da fonte quente (Tq) e a temperatura da fonte fria (Tf).
Com base nessa situação hipotética e considerando o conteúdo máquinas térmicas, julgue o item seguinte.
Nesse caso, é correto afirmar que a potência média da máquina é de 3 kW.
Com base nessa situação hipotética e considerando o conteúdo máquinas térmicas, julgue o item seguinte.
Nesse caso, é correto afirmar que a potência média da máquina é de 3 kW.
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Em uma aula a respeito de máquinas térmicas, a turma analisou uma usina-piloto que opera próxima ao limite ideal de Carnot entre duas fontes térmicas: uma caldeira e um resfriador. Considere-se que a máquina trabalha entre Tq = 700 K e Tf = 350 K. Em cada ciclo ela entrega W = 600 J de trabalho e leva t = 0,20s para completar um ciclo. Considere-se, ainda, a temperatura da fonte quente (Tq) e a temperatura da fonte fria (Tf).
Com base nessa situação hipotética e considerando o conteúdo máquinas térmicas, julgue o item seguinte.
Nesse caso, é correto afirmar que o calor absorvido (Qq) da fonte quente por ciclo é de 800 J.
Com base nessa situação hipotética e considerando o conteúdo máquinas térmicas, julgue o item seguinte.
Nesse caso, é correto afirmar que o calor absorvido (Qq) da fonte quente por ciclo é de 800 J.
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Em uma aula a respeito de máquinas térmicas, a turma
analisou uma usina-piloto que opera próxima ao limite
ideal de Carnot entre duas fontes térmicas: uma caldeira
e um resfriador. Considere-se que a máquina trabalha
entre Tq = 700 K e Tf = 350 K. Em cada ciclo ela entrega
W = 600 J de trabalho e leva t = 0,20s para completar
um ciclo. Considere-se, ainda, a temperatura da fonte
quente (Tq) e a temperatura da fonte fria (Tf).
Com base nessa situação hipotética e considerando o conteúdo máquinas térmicas, julgue o item seguinte.
Nesse caso, é correto afirmar que o rendimento máximo (Carnot) dessa máquina é 50%.
Com base nessa situação hipotética e considerando o conteúdo máquinas térmicas, julgue o item seguinte.
Nesse caso, é correto afirmar que o rendimento máximo (Carnot) dessa máquina é 50%.
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Com base na teoria cinética dos gases, julgue o item a seguir.
Em uma transformação isocórica (volume constante), como o gás não realiza trabalho (W = 0), também não pode haver troca de calor com o meio (Q = 0).
Em uma transformação isocórica (volume constante), como o gás não realiza trabalho (W = 0), também não pode haver troca de calor com o meio (Q = 0).
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Com base na teoria cinética dos gases, julgue o item a seguir.
Suponha-se que, em uma transformação isotérmica de um gás ideal, a temperatura não varie. Nesse caso, é correto afirmar que a energia interna não se altera e todo o calor trocado com o meio é convertido em trabalho.
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Durante uma aula prática de física, os alunos realizaram experimentos a respeito de trocas de calor e observaram fenômenos ligados ao calor específico e à mudança de fase. O professor destacou que o calor pode ser transferido por condução, convecção ou radiação, e que a energia térmica sempre flui espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio, até que se atinja o equilíbrio térmico.
Com base nesse situação hipotética e considerando os dados a seguir, julgue o item seguinte.
Se necessário, utilize:
• calor específico da água = 1 cal / (g.°C) • calor específico do alumínio = 0,22 cal/ (g . °C )
Considere um bloco de alumínio de 200 g, inicialmente a 80 °C, colocado em contato térmico com 100 g de água a 20 °C, dentro de um recipiente isolado. Admitindo ausência de perdas de calor para o ambiente, o equilíbrio térmico será atingido na temperatura final de 115/3°c.
Com base nesse situação hipotética e considerando os dados a seguir, julgue o item seguinte.
Se necessário, utilize:
• calor específico da água = 1 cal / (g.°C) • calor específico do alumínio = 0,22 cal/ (g . °C )
Considere um bloco de alumínio de 200 g, inicialmente a 80 °C, colocado em contato térmico com 100 g de água a 20 °C, dentro de um recipiente isolado. Admitindo ausência de perdas de calor para o ambiente, o equilíbrio térmico será atingido na temperatura final de 115/3°c.
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