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Circuitos e Efeitos da Corrente Elétrica

1) (OMEC-SP) Quando um fio condutor ideal é percorrido por corrente elérica, sempre obtemos:

a) efeito Joule;
b) efeito térmico;
c) eleito elétrico e Joule;
d) efeito Joule e magnético;
e) efeito magnético.

2) Assinale a alternativa que representa o efeito principal do choque elétrico:

a) térmico;
b) químico;
c) magnético;
d) luminoso;
e) fisiológico.

3) (UEL-PR) Quando uma corrente elétrica passa por um condutor, ela provoca alguns efeitos muito importantes. Considere os seguintes efeitos da corrente elétrica:

I. Efeito Joule ou térmico: Um condutor percorrido por corrente elétrica sofre um aquecimento.
II. Efeito Químico: Uma solução eletrolítica sofre decomposição quando percorrida por corrente elétrica.
III. Efeito Luminoso: A passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito, sob baixa pressão.
IV. Efeito fisiológico: A corrente elétrica ao atravessar organismos vivos produz contrações musculares.
V. Efeito Magnético: Um conudtor percorrido por corrente elétrica cria, na região próxima a ele, um campo magnético.

Na nossa residência, os efeitos que sempre acompanham a corrente elétrica são:

a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) IV e V
e) V e I

4) (UFMA) Ao chegar em casa num dia chuvoso, João disse ter visto uma andorinha morrer quando pousava na rede elétrica de alta tensão. podemos afirmar:

a) João não disse a verdade, visto que não há diferença e potencial entre os dois pontos de contato do fio.
b) A ave morrerá, visto que a oscilação da rede elétrica, durante a chuva estabelece uma diferença de potencial entre seus pés.
c) Uma ave poderá morrer durante a chuva, visto que ocasionalmente haverá resist~encia elétrica entre o ponto e outro do fio, onde a ave irá tocar.
d) João não disse a verdade visto que a elevada capacitãncia do fio protege a ave.
e) A ave morre em decorrencia do efeito Joule durante a chuva.

5) (UNIC-MT) O circuito da figura mostra um gerador de f.e.m ε = 12 V, com resistência interna r = 1 Ω e um receptor de f.c.e.m de 6 V com resist~encia interna r' = 2 Ω. A intensidade a corrente no circuito e a ddp nos terminais do receptor são:


a) 6 A e 3 V
b) 2 A e 18 V
c) 2 A e 10 V
d) 3 A e 12 V
e) 12 A e 6 V

6) (UFU-MG) A intensidade de corrente é o fator mais relevante nas sensações e consequências do choque elétrico. Estudos cuidadosos desse fenômenos permitiram chegar aos seguintes valores aproximados:


  • uma corrente e 1 mA e 10 mA provoca apenas uma sensação de "formigamento"; 
  • correntes de 10 mA e 20 mA já causam sensações dolorosas;
  • corrente superiores a 20 mA e inferiores a 100 mA causam, em geral, grandes dificuldades respiratórias
  • correntes superiores a 100 mA são extremamente perigosas, podendo causar a morte da pessoa, por provocar contrações rápidas e irregulares do coração (esse fenômeno é chamado de fibilação cardíaca);
  • correntes superiores a 200 mA não causam fibrilação, porém ão origem a graves queimaduras e conduzem à parada cardíaca.
Baseado nas informações acima, responda à situação abaixo:

A resist~encia elétrica do corpo humano pode variar entre, aproximadamente, 100000 Ω, para a pele seca, e cerca de 1000 Ω, para a pele molhada. Assim, se uma pessoa, com a pele molhada, tocar os dois pólos de uma tomada de 120 V, poderá vir a falecer em virtude de fibrilação cardíaca? Justique.

7) Cada alternativa abaixo representa um dispositivo elétrico. Assinale o dispositivo cujo efeito principal não é o efeito Joule:

a) ferro de passar roupas;
b) lâmpadas de filamento de tungstênio;
c) lâmpada fluorescente;
d) chuveiro elétrico
e) lâmpada de pisca-pisca de natal.

8) (FCM-AL)


No circuito acima, a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador elétrio AB é igual a:

a) 5,4 A
b) 3,7 A
c) 2,8 A
d) 1,6 A
e) 1,2 A

9) (PUC-PR) O circuito representado é formado pelo gerador de f.e.m 60 V, resistência interna 1 Ω e por resistores. A corrente no resistpr de 9 Ω e a ddp entre os pontos A e B são respectivamente:


a) 4 A, 4 V
b) 2 A, 6 V
c) 4 A, 8 V
d) 2 A, 2 V
e) 3,3 A, 6,6 V

10) (UNEB-BA) Considere o circuito representado no esquema abaixo, com os valores dos elementos indicados. Considere também que A é um aperímetro ideal, V um voltímetro ideal e K uma chave interruptora.


É correto afirmar que com a chave K:

a) aberta, o voltímetro indica 36 V
b) fechada, o voltímetro indica 36 V
c) aberta, o gerador fornece potência de 72 W
d) fechada, o gerador fornece pot~encia de 72 W
e) aberta ou fechada, a indicação do amperímetro não se altera

11) (MÀCK-SP) No circuito elétrico representado abaixo, o voltímetro e o amperímetro são ideais. Observa-se que, com a chave ch aberta, o voltímetro marca 30 V e, com ela fechada, o amperímetro marca 2 A. A resist~encia r1 do receptor vale;


a) 0, 5 Ω
b) 1 Ω
c) 2 Ω
d) 3 Ω
e) 4 Ω

12) Analise o circuito abaixo e assinale o que for correto:


01.O valor da tensão U1 é de 2 V
02. O valor da tensão U1 é de 1 V
04. O valor da tensão U2 é de 2 V
08. O valor da corrente sobre o resistor do ramo central é nulo
16. O valor da corrente sobre o resistor do ramo central é de 1 A

13) (UNITAU-SP) As baterias B1 e B2, no circuito abaixo, apresentam resistências internas desprezíveis. Nessa condição, determine:

a) o valor da resistência R2 para que a corrente na bateria B2 seja nula;
b) a potência fornecida pela bateria B1, nas condições do item A.


14) (UNISANTOS-SP) O valor da resist~encia R, na rede esquematizada na figura, para que a corrente na resist~encia de 5 Ω seja nula, é igual a:


a) 2 Ω
b) 3 Ω
c) 4 Ω
d) 5 Ω
e) 6 Ω

15) (UFSC) Considere o circuito a seguir, onde i1 = 2 A e i2 = 5 A são correntes dadas e cujos sentidos são conhecidos e mostrados na figura:


Some as corretas relativas ao resistor de 4 Ω entre A e B:

01. Há uma corrente no sentido de B para A.
02. Háuma corrente no sentido de A para B.
04. A corrente que passa em R = 4 Ω é de 7 A.
08. O resistor de 4 Ω dissipa potência de 112 W.
16. Em um minuto, a energia convertida em calor no resistor R = 4 Ω é de 11760 J.

16) (UFSC) No circuito abaixo representado, temos duas baterias de forças eletromotrizes ε1 = 9,0 V e ε2 = 3,0 V, cujas resistências internas valem r1 = r2 = 1,0 Ω. São conhecidos também os valores das resistências R1 = R2 = 4,0 Ω e R3 = 2,0 Ω. V1, V2 e V3 são voltímetros e A é um aperímetro, todos ideais.


Assinale a(s) proposição(ões) correta(s):

01. A bateria ε1 está funcionando como um gerador de força eletromotriz e a bateria ε2 como um receptor, ou gerador de força contra-eletromotriz
02. A leitura no amperímetro A igual a 1,0 A
04. A leitura no voltímetro V2 é igual a 2,0 V
08. A leitura no voltímetro V1 é igual a 8,0 V
16. A leitura no voltímetro V3 é igual a 4,0 V
32. em 1 h, a bateria de foça eletromotriz ε2 consome 4,0 Wh de energia
64. A pot~encia dissipada por efeito Joule, no gerador, é igual a 1,5 W

17) (UNB-DF) No circuito abaixo, determine a ddp entre os pontos a e b (Uab). Dados: R1 = R2 = 2 Ω, R3 = R4 = 1 Ω, E1 = 10 V, E2 = 40 V e E3 = 5 V.


18) (CEFET-PR) No circuito figurado, têm-se um aperímetro e um voltímetro. As medidas nesses instrumentos valem, respectivamente: (Dados: E1 = 6 V; 1 Ω; E2 = 12 V; 1 Ω; R1 = R2 = 10 Ω; R3 = 3 Ω).


a) 0,6 A; 8,4 V
b) 0,55 A; 8,7 V
c) 0,55 A; 9,0 V
d) 0,6 A; 9,0 V
e) 0 A; 0 V

19) (FUVEST-SP) Considere o circuito a figura, onde E = 10 V e R = 1000 Ω.


a) Qual a leitura do amperímetro A ?
b) Qual a leitura do voltímetro V ?

20) (FUVEST-SP) O circuito abaixo é formado por quatro resistores e um gerador ideal que fornece uma tensão V = 10 volts, o valor da resistência do resistor R é desconhecido. Na figura estão indicados os valores das resistências dos outros resistores.


a) Determine o valor, em ohms, da resistência R para que as potências dissipadas em R1 e R2 sejam iguais.
b) Determine o valor, em watts, da potência P dissipada no resistor R1, nas condições do item anterior.
















































Gabarito:

1) e
2) e
3) e
4) a
5) c
6) Sim, i = 120 mA
7) c
8) d
9) d
10) e
11) d
12) 14(02, 04, 08)
13)a) R = 5 Ω
b) P = 2,4 W
14) c
15) 22 (02, 04, 16)
16) 43 (01, 02, 08, 32)
17) Uab = 35 V
18) a
19) a) i = 5 mA
b) U = 2,5 V
20)a) R = 6 Ω
b) P = 1,28 W
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Leis de Kirchhoff

1) (FURG-RS) As leis de Kirchhoff para solução de circuitos elétricos estão baseadas em duas leis de conservação, que são:

a) das cargas e da massa;
b) das cargas e da quantidade de movimentos;
c) da massa e da quantidade de movimento;
d) das cargas e da energia;
e) da massa e da energia.

2) (VUNESP-SP) As figuras mostram o ponto de conexão e três condutores, percorridos pelas correntes elétricas i1, i2 e i3:



As duas figuras, no entanto, estão erradas no que se refere aos sentidos indicados para as correntes. Assinale a alternativa que sustenta essa conclusão:

a) Princípio de conservação de carga elétrica;
b) Força entre cargas elétricas, dada pela Lei de Coulomb.
c) Relação enytre corrente e tensão aplicada, dada pela Lei de Ohm.
d) Relação entre corrente elétrica e campo magnético, dada pela Lei de Ampère.
e) Indução eletromagnética, dada pela Lei de Faraday.

3) (FEPAR-PR) Nos esquemas abaixo, estão representados nós ou nodos de circuitos elétricos por onde circulam correntes elétricas contínuas. Assinale a alternativa correta quanto às intensidades e aos sentidos das correntes:


4) (VUNESP-SP) Três resistores, P, Q e S, cujas resistências valem 10, 20 e 30 ohms, respectivamente, estão ligados ao ponto A de um circuito. As correntes que passam por P e Q são 1,00 A e 0,50 A, como mostra a figura:


Determine as diferenças de potencial:

a) entre A e C;
b) entre B e C.

5) (PUC-PR) Um amperímetro, um voltímetro, ambos instrumentos ideais, uma resistência R e uma bateria de f.e.m ε e resistência interna nula estão ligados conforme a figura.Se uma segunda bateria, idêntica à primeira, for ligada ao circuito conforme a linha tracejada, podemos afirmar:


I - O voltímetro indicará uma leitura maior.
II - O amperímetro e o voltímetro indicarão uma leitura menor.
III - O amperímetro indicará uma leitura maior.
IV - Não haverá mudança de leitura nos instrumentos.

a) Apenas I é correta.
b) Apenas II é correta.
c) Apenas IV é correta.
d) Apenas I e II são corretas.
e) Apenas III é correta.

6) (FCMSC-SP) Considerando o esquema abaixo e os valores neles indicados, o valor absoluto da diferença e potencial entre os pontos X e Y, em volts, é igual a:


a) 10
b) 20
c) 50
d) 90
e) 154

7) (VUNESP-SP) Um resistor de resistência R está inserido entre ospontos P e Q de um circuito elétrico, como mostra a figura:


Se as correntes que passam pelos fios 1 e 2, que chegam a P, são, respectivamente, i1 e i2, a diferença de potencial entre P e Q será igual a:

a) (i1 + i2) / R
b)(i1 + i2 / i1 . i2) . R
c) R / (i1 + i2)
d) (i1 . i2 / i1 + i2) R
e) R . (i1 + i2)

8) (UNICENP-PR) O circuito abaixo é constituído por um gerador não ideal de força eletromotriz 80 V, resistência interna 2 Ω, resistores e um amperímetro ideal. A leitura no amperímetro é de:


a) nula
b) 2 A
c) 5 A
d) 16 A
e) 80 A

9) (UNOPAR-PR) Sobre o esquema a seguir, sabe-se que i1 = 2 A; UAB = 6 V; R2 = 2 Ω e R3 = 10 Ω. Então, a tensão entre C e D, em volts, vale:


a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50

10) (UEL-PR) pelo circuito elétrico esquematizado flui uma corrente elétrica:


A ddp, em volts, nos terminais do resistor de 2,0 Ω e a potência nele dissipada, em watts, são, respectivamente:

a) 1,0 e 5,0
b) 1,0 e 2,0
c) 2,0  e 2,0
d) 2,0 e 4,0
e) 4,0 e 8,0

11) (UCPel-RS) O circuito abaixo possui dois resistores R1 e R2 associadosa duas baterias de resistências internas desprezíveis:

E1 = 10,0 V    E2 = 5,0 V
R1 = 1,0 Ω    R2 = 4,0 Ω


a) O sentido convencional da corrente é antihorário
b) A intensidade da corrente é 3,0 A
c) A intensidade de corrente é 1,0 A
d) A ddp entre os pontos A e B é igual a 10,0 V
e) A corrente elétrica é nula no circuito

12) (MACK-SP) O gerador do circuito abaixo é ideal. A ddp UAB vale:


a) 7 V
b) 5 V
c) -2 V
d) -3 V
e) -7 V

13) (MACK-SP) No circuito abaixo, os geradores são ideais, i1 = 8 A e i2 = 4 A. O valor da resistência do resistor R é:


a) 1 Ω
b) 2 Ω
c) 3 Ω
d) 4 Ω
e) 5 Ω

14) (FAMECA-SP) No circuito abaixo, a intensidade de corrente elétrica indicada no amperímetro é de:


a) 1 A
b) 0,5 A
c) 2 A
d) 2,8 A
e) 0,6 A

15) (CESULON-PR) Um gerador de força eletromotriz igual a 120 V e resistência interna de 2 Ω está associado em série a uma resistência externa de 12 Ω e uma fonte de força contra-eletromotriz de 48 V e resistência interna de 4 Ω. Qual o valor da corrente que passa pelo circuito?

a) 6 A
b) 5 A
c) 4 A
d) 2 A
e) 9,3 A

16) (UFSC) No circuito da figura, determine o valor da intensidade de corrente i2, que está sendo lida no amperímetro A, supondo-o ideal, (isto é, com resistência interna nula).


17) (VUNESO-SP) O esquema abaixo representa duas pilhas ligadas em paralelo, com as resistências internas indicadas:


a) Qual o vaor da corrente que circula pela pilhas?
b) Qual o valor da ddp entre os pontos A e B e qual o lado de maior potencial?
c) Qual das duas pilhas está se "descarregando"?

18) (UNIMONTES-MG) No circuito abaixo, com os dados poropostos, a leitura dos voltímetros V1, V2 e V3 é respectivamente:


a) 18 V, 26 V e 6 V
b) 15 V, 28 V e 4 V
c) 28 V, 6 V e 8 V
d) 28 V, 8 V e 4 V
e) 15 V, 6 V e 8 V

19) (MACK-SP)


No circuito acima, os geradores são ideais, as correntes elétricas têm os sentidos indicados e i1 = 1 A. O valor da resistência R é:

a) 15 Ω
b) 12 Ω
c) 9 Ω
d) 6 Ω
e) 3 Ω

20) (UNITAU-SP) No circuito da figura, os instrumentos de medição são ideais. Podemos afirmar que A1, A2, V1 e V2 indicam respectivamente:


a) 0,54 A; 0,54 A, 10,92 V; 6,08 V
b) 1,0 A; 1,0 A; 10 V; 7,0 V
c) 1,0 A; 1,0 A; 14 V; 7,0 V
d) 0,54 A; 0,54 A; 14 V; 7,0 V
e) 1,0 A; 1,0 A; 10 V; 3,0 V



















































Gabarito:

1) d
2) a
3) b
4) a) 45 V
b) 55 V
5) c
6) a
7) e
8) c
9) e
10) a
11) c
12) e
13) a
14) b
15) c
16) 6 A
17) a) 0,05 A
b) 2 V
c) A de 3 V
18) c
19) a
20) b
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Aparelhos de Medidas Elétricas

1) No circuito abaixo, a intensidade da corrente elétrica medida no amperímetro ideal é de:


a) 1 A
b) 2 A
c) 3 A
d) 5 A
e) 10 A

2) Um voltímetro ideal está conectado a um circuito, conforme mostra a figura abaixo. A leitura do voltímetro é de:


a) 5 V
b) 10 V
c) 20 V
d) 30 V
e) 40 V

3) (UNOPAR-PR) Os instrumentos utilizados para medir a tensão elétrica (ou ddp) e a corrente elétrica são, respectivamente:

a) voltímetro e waltímetro;
b) amperímetro e voltímetro;
c) voltímetro e amperímetro;
d) galvanômetro e eletroscópio;
e) eletroscópio e waltímetro.

4) (UMC-SP) Para se efetuar medições elétricas num circuito:

a) deve-se ligar o amperímetro em série e o voltímetro em paralelo;
b) deve-se ligar o amperímetro e o voltímetro em paralelo;
c) deve-se ligar o amperímetro em paralelo e o voltímetro em série;
d) deve-se ligar o amperímetro e o voltímetro em série;
e) não se pode ligar o amperímetro e o voltímetro juntos num mesmo circuito.

5) Dada a ponte em equilíbrio, a seguir, a leitura do amperímetro é de:


a) 20 A
b) 15 A
c) 10 A
d) 5 A
e) nula

6) (FCMSC-SP) No circuito esquematizado abaixo, a corrente elétrica i é, em ampères, igual a:


a) zero
b) 1,0
c) 1,7
d) 5,0
e) 6,7

7) Dado o circuito abaixo, calcule o valor da resistência elétrica Rx, sabendo que os potenciais elétricos em A e B são iguais (UAB = 0):


a)12 Ω
b) 24 Ω
c) 6 Ω
d) 4 Ω
e) 3 Ω

8) (UFPel-RS) Um voltímetro ideal, ao medir a tensão de uma bateria desconectada de qualquer outro circuito, indica exatamente 12 V. Se, nos extremos dessa mesma bateria, for ligado um resistor de 10 Ω, observa-se que a corrente elétrica fornecida pela bateria é de 1,0 A. Com base nesses dados, podemos afirmar que a resistência interna da bateria, enquanto ligada ao resistor, e a ddp, nos terminais dessa bateria, são respectivamente:

a) 2 Ω e 12 V
b) 1 Ω e 12 V
c) 10 Ω e 1 V
d) 1 Ω e 10 V
e) 2 Ω e 10 V

9) (PUC-SP) Dispõe-se de um gerador de f.e.m E, de um voltímetro V e de um amperímetro A, todos ideais. Para determinar o valor da corrente elétrica que atravessa o resistor R e a diferença de potencial a que os terminais do mesmo resistor estão submetidos, deve-se escolher a montagem:


10) (UDESC-SC) A figura representa parte de um circuito elétrico, e a diferença de potencial elétrico entre os pontos B e C é de 24 V. As resistências possuem valores R1 = R2 = 6,0 Ω e R3 = 3,0 Ω. Identificando A como amperímetro e V como voltímetro, podemos afirmar que suas respectivas leituras indicarão:


a) 4,0 A e 12,0 V
b) 2,0 A e 24,0 V
c) 4,0 A e 24,0 V
d) 2,0 A e 6,0 V
e) 2,0 A e 12,0 V

11) (FURG-RS) No circuito da figura abaixo, ε = 5 V, R1 = 10 Ω , R2 = R3 = 20 Ω:


A leitura do amperímetro é:

a) zero
b) 0,075 A
c) 0,125 A
d) 0,250 A
e) 0,500 A

12) (PUCAMP-SP) No circuito representado no esquema abaixo, os resistores R1, R2 e R3 têm valores iguais a 12 Ω:


De acordo com o esquema, a leitura do amperímetro A, em ampères, e a leitura do voltímetro V, em volts, são, respectivamente:

a) 1 e 12
b) 1 e 36
c) 2 e 12
d) 2 e 24
e) 4 e 12

13) (FUVEST-SP) No circuito esquematizado, as resistências são idênticas e, consequentemente, é nula a ddp entre B e C. Qual a resistência equivalente entre A e D?


a) R/2
b) R
c) 5R/2
d) 4R
e) 5R

14) (VUNESP-SP) No circuito abaixo, os fios de ligação têm resistência desprezível. As correntes i1, i2 e i3 valem, respectivamente:


a) i1 = 4 A; i2 = 2 A; i3 = 1 A
b) i1 = 2 A; i2 = 4 A; i3 = 0
c) i1 = 4 A; i2 = 2 A; i3 = 2 A
d) i1 = 4 A; i2 = 2 A; i3 = 0
e) i1 = 2 A; i2 = 2 A; i3 = 2 A

15) (UFSC) Considere o circuito abaixo. Marque no cartão-resposta a soma das leituras no amperímetro, em A, e no voltímetro, em V, considerando ideais ambos os instrumentos de medida:

  
16) (PUC-PR) No circuito da figura, a resistência interna do voltímetro RV vale 90 Ω, R1 = 51 Ω e R2 = 10 Ω. O gerador é ideal. Determine a leitura do voltímetro:


a) 120 V
b) 18 V
c) 10 V
d) 110 V
e) 90 V

17) (FUVEST-SP) Considere a montagem abaixo, composta de 4 resistores iguais R, uma fonte de tensão F, um medidor de corrente A, um medidor de tensão V e fios de ligação. O medidor de corrente indica 8,0 A e o de tensão, 2,0 V. Pode-se afirmar que a potência total dissipada nos 4 resistores é, aproximadamente, de:


a) 8 W
b) 16 W
c) 32 W
d) 48 W
e) 64 W

18) (PUC-SP) No circuito indicado, não há passagem de corrente pelo galvanômetro. Os valores e i1 e i2 são, respectivamente:


a) 0,6 A e 0,8 A
b) 0,9 A e 1,2 A
c) 0,3 A e 0,4 A
d) 0,7 A e 0,7 A
e) 0,2 A e 0,4 A

19) (OSEC-SP) No circuito abaixo, o galvanômetro G indica zero. A resistência X mede:


a) zero
b) 10 Ω
c) 20 Ω
d) não pode ser determinada
e) 30 Ω















































Gabarito:

1) d
2) b
3) c
4) a
5) e
6) a
7) a
8) e
9) c
10) e
11) c
12) c
13) b
14) d
15) 80
16) b
17) d
18) c
19)  c
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Receptor de Eletricidade

1) O receptor de eletricidade reversível é um aparelho que se destina a transformar:

a) energia elétrica em calor;
b) energia mecânica em elétrica;
c) energia não elétrica em elétrica;
d) energia elétrica em não elétrica, desde que não seja exclusivamente calor;
e) energia química em elétrica.

2) Nas alternativas abaixo, estão representados alguns aparelhos elétricos. Assinale a que contiver apenas receptores reversíveis de eletricidade:

a) Pilha se descarregando e motor elétrico.
b) Pilha se descarregando e bateria se carregando.
c) Motor elétrico e bateria alimentando o circuito.
d) Motor elétrico e bateria se carregando.
e) Pilha se descarregando e resistor.

3) Um motor elétrico opera ligado a uma ddp de 100 V. Se a resistência interna dele é de 4 Ωe a intensidade de corrente elétrica que o percorre é de 5 A, a força contra-eletromotriz desse motor vale:

a) 80 V
b) 90 V
c) 100 V
d) 110 V
e) 120 V

4) Com relação ao funcionamento de um motor elétrico, que está conectado a uma fonte de tensão constante, some as afirmações corretas:

01- É um receptor reversível de eletricidade.
02- Transforma toda energia elétrica que recebe em calor.
04- Parte da energia elétrica que recebe é transformada em energia mecânica.
08- Transforma energia mecânica em energia elétrica.
16- Parte da energia elétrica que recebe será dissipada internamente na forma de calor.

5) Um motor elétrico ligado a uma fonte de tensão constante de 60 V possui rendimento de 75%. A força contra-eletromotriz desse motor vale:

a) 15 V
b) 30 V
c) 45 V
d) 60 V
e) 80 V

6) (AFA-SP) Um gerador fornece a um motor uma ddp de 440 V. O motor tem resistência interna de 25 Ω e é percorrido por uma corrente ele´rica de 400 mA. A força contra-eletromotriz do motor, em volts, é igual a:

a) 375
b) 400
c) 415
d) 430
e) 445

7) (UNOPAR-PR) Ao usar um liquidificador para preparar um suco de frutas, uma dona de casa se excede na quantidade de frutas nele colocadas, fazendo-o travar (o motor não consegue girar). Isto resulta em:

a) força contra-eletromotriz zero, mas o motor não corre os risco de queimar;
b) força contra-eletromotriz zero e o motor corre o risco de queimar;
c) força eletromotriz zero, mas o motor não corre o risco de queimar;
d) força eletromotriz zero e o motor corre o risco de queimar;
e) forças eletromotriz e contra-eletromotriz zero, sem o risco de o motor queimar.

8) (UNIMEP-SP) Um motor elétrico tem f.cem. de 130 V e é percorrido por uma corrente de 10 A. Se a sua resistência interna é de 2 Ωdicas emagrecer, então a potência mecânica desenvolvida pelo motor vale:

a) 1300 W
b) 1100 W
c) 1280 W
d) 130 W
e) O motor não realiza trabalho mecânico

9) (MACK-SP) A tensão nos terminais de um receptor varia com a corrente, conforme o gráfico abaixo:


a f.cem. e a resistência interna deste receptor são, respectivamente:

a) 11 V 1,0 Ω
b) 12,5 V 2,5 Ω
c) 20 V e 1,0 Ω
d) 22 V e 2,0 Ω
e) 25 V e 5,0 Ω

10) (OSEC-SP) A curva característica de um motor elétrico é representada pelo gráfico linear da figura abaixo. A força contra-eletromotriz e a resistência interna do motor elétrico valem, respectivamente:


a) 10 V e 10 Ω
b) 5 V e 5 Ω
c) 5 V e 10 Ω
d) 10 V e 5 Ω
e) 19 V e 20Ω

11) (CEFET-PR) Um motor elétrico é um receptor reversível de força contra-eletromotriz ɛ e resistência interna r. Determine a corrente, em ampères, para que o motor opere em 100 V, tendo ɛ= 90 V e r = 1 Ω :

a) 10 A
b) 11 A
c) 12,5 A
d) 15 A
e) 20 A

Instruções: Para responder às questões de númerros 12 e 13, utilize as informações e o gráfico dados abaixo:


O gráfico representa a ddp nos terminais de um aparelho elétrico, em função da corrente que o percorre.

12)(UCSal-BA) A equação característica do aparelho é:

a) U = 130 - 5i
b) U = 100 - 5i
c) U = 100 + 5i
d) U = 90 + 5i
e) U = 90 - 5i

13) (UCSal-BA) Sabendo-se que o aparelho elétrico é alimentado por um gerador de força eletromotriz 150 V e de resistência interna 5 Ω, o rendimento do aparelho será de:

a) 50%
b) 60 %
c) 75 %
d) 90 %
e) 100%

14) Um receptor elétrico é percorrido pela corrente elétrica de intensidade 5 A quando ligado à tensão de 40 V. Se a tensão aumentar para 50 V, a intensidade da corrente elétrica passa para 10 A. A força contra-eletromotriz e a resistência interna desse receptor valem, respectivamente:

a) 30 V e 4 Ω
b) 30 V e 2 Ω
c)15 V e 4 Ω
d) 15 V e 2 Ω
e) 60 V e 2 Ω

15) (UFU-MG) Obtêm-se os seguintes valores para a ddp e a respectiva corrente entre os terminais X e Y da figura abaixo:


O elemento desconhecido é:

a) resistor ôhmico de resistência 3 Ω
b) um gerador de resistência nula
c) motor de força contra-eletromotriz 15 V e resistência interna 2 Ω
d) gerador de força eletromotriz 20 V e resistência interna 1 Ω
e) um resistor de resistência infinita

16) (PUC-PR) A figura esquematiza o circuito elétrico de uma enceradeira em funcionamento. A potência elétrica dissipada por ela é de 20 W e sua f.cem 110 V. Assim, sua resistência interna é de:


a) 5,0 Ω
b) 55 Ω
c) 2,0 Ω
d) 115 Ω
e) -5,0 Ω

17) (UEL-PR) No trecho de circuito esquematizado a seguir, X é um elemento desconhecido:


Tentando identificá-lo, aplicaram-se voltagens U conhecidas e com um amperímetro A, de resistência desprezível, mediram-se as correspondentes correntes i, obtendo-se a tabela abaixo:


De acordo com os resultados obtidos, o elemento X pode ser um:

a) resistor de resistência 2 Ω
b) gerador de f.em 20 V e resistência interna de 0,5 Ω
c) gerador de f.em 18 V e resistência interna de 0,2 Ω
d) receptor de f.cem 20 V e resistência interna de 2 Ω
e) receptor de f.cem 18 V e resistência interna 0,5 Ω

18) (UFU-MG) Analisando as situações abaixo, nas quais estão envolvidas aplicações de eletricidade, é incorreto afirmar:

a) A função de um fusível em um circuito elétrico é interromper a corrente elétrica quando esta for excessiva.
b) Uma pessoa mudou-se de São Paulo (tensão da rede 110 V) para Brasília (220 V), levando consigo um aquecedor elétrico. Para manter a mesma potência de seu aquecedor, ele deverá substituir a resistência por outra quatro vezes maior.
c) Um chuveiro elétrico, com registro todo aberto, eleva a temperatura da água de 10 °C para 20 °C. Desejando-se água à temperatura de 40 °C, mantendo-se o registro todo aberto, deve-se aumentar o comprimento da resistência.
d) Ao se fazer a instalação elétrica de um residência, para efeitos de segurança e economia, devem ser usados fios com diâmetros maiores, pois, neste caso, diminui-se o efeito joule.
e) Uma batedeira de bolo, ao funcionar, transforma parte da energia elétrica que recebe do gerador em energia mecânica e dissipa a restante.




























Gabarito:

1) d
2) d
3) a
4) 21 (01,04,16)
5) c
6) d
7) b
8) a
9) c
10) d
11) a
12) d
13) c
14) b
15) d
16) a
17) b
18) c
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