CORRENTE ELÉTRICA

CAIU NO ENEM!

 

CAIU NO VESTIBULAR!

A (UERJ SIMULADO 2018)  O gráfico abaixo indica o comportamento da corrente elétrica em função do tempo em um condutor.

A carga elétrica, em coulombs, que passa por uma seção transversal desse condutor em 15 s é igual a:

  • a) 450
  • b) 600
  • c) 750
  • d) 900

 

2017

B (UERJ 2017)  Pela seção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 4,0 x 1018 elétrons em 20 segundos.

A intensidade média da corrente elétrica, em ampere, que se estabelece no condutor corresponde a:

Dado: carga elementar = 1,6 x 10-19 C.

  • a) 1,0 x 10-2
  • b) 3,2 x 10-2
  • c) 2,4 x 10-3
  • d) 4,1 x 10-3

 

C (IFSP 2017)  Dois dos principais efeitos causados pela passagem de uma corrente elétrica são:

Efeito térmico ou Joule – uma corrente elétrica, pela sua passagem, provoca uma variação de temperatura num condutor.

Efeito magnético – toda corrente elétrica cria ao seu redor um campo magnético no espaço em torno de si. Isto pode ser verificado experimentalmente aproximando-se uma bússola de um condutor sendo percorrido por corrente elétrica: a agulha sobre deflexão.

Considerando um condutor metálico percorrido por uma corrente de intensidade de 1 A, assinale a alternativa correta.

  • a) A corrente de intensidade de 1 A corresponde a 2 Coulomb (C) por segundo.
  • b) Em 12 s, a quantidade de carga que atravessará uma região do condutor será de 10 C.
  • c) Esta corrente elétrica corresponde a um fluxo de 6,25 x 1018 elétrons por segundo, considerando a carga elementar igual a 1,6 x 10-19
  • d) A velocidade média dos elétrons que constituem a corrente é igual à velocidade da luz no vácuo.
  • e) O sentido convencional da corrente é igual ao movimento dos elétrons livres dentro do condutor.

 

B (UNICAMP 2017)  Tecnologias móveis como celulares e tablets têm tempo de autonomia limitado pela carga armazenada em suas baterias. O gráfico abaixo apresenta, de forma simplificada, a corrente de recarga de uma célula de bateria de íon de lítio, em função do tempo.

Considere uma célula de bateria inicialmente descarregada e que é carregada seguindo essa curva de corrente. A sua carga no final da recarga é de

  • a) 3,3 C
  • b) 11880 C
  • c) 1200 C
  • d) 3300 C

 

C (UNIGRANRIO – MEDICINA 2017)  Dependendo da intensidade da corrente elétrica que atravesse o corpo humano, é possível sentir vários efeitos, como dores, contrações musculares, parada respiratória, entre outros, que podem ser fatais. Suponha que uma corrente de 0,1 A atravesse o corpo de uma pessoa durante 2,0 minutos. Qual o número de elétrons que atravessa esse corpo, sabendo que o valor da carga elementar do elétron é 1,6 x 10-19 C.

  • a) 1,2 x 1018
  • b) 1,9 x 1020
  • c) 7,5 x 1019
  • d) 3,7 x 1019
  • e) 3,2 x 1019

 

A (FUVEST 2017) Um objeto metálico, X, eletricamente isolado, tem carga negativa 5,0 x 1012 C. Um segundo objeto metálico, Y, neutro, mantido em contato com a Terra, é aproximado do primeiro e ocorre uma faísca entre ambos, sem que eles se toquem. A duração da faísca é 0,5 s e sua intensidade é 1011 A. No final desse processo, as cargas elétricas totais dos objetos X e Y são, respectivamente,

  • a) zero e zero.
  • b) zero e – 5,0 x 1012
  • c) – 2,5 x 1012C e –2,5 x 1012
  • d) – 2,5 x 1012C e +2,5 x 1012
  • e) + 5,0 x 1012 C e zero.

 

2016

E (ESCOLA NAVAL 2016)  A maior parte da luz emitida por descargas atmosféricas é devido ao encontro de cargas negativas descendentes com cargas positivas ascendentes (raio de retorno). Supondo que, durante um raio desse tipo, uma corrente eletrônica constante de 30 kA transfere da nuvem para a terra uma carga negativa total de 15 C, a duração desse raio, em milissegundos, será

  • a) 3,0
  • b) 2,0
  • c) 1,5
  • d) 1,0
  • e) 0,5

 

D (EFOMM 2016)  Por uma seção transversal de um fio cilíndrico de cobre passam, a cada hora, 9,00 x 1022 elétrons. O valor aproximado da corrente elétrica média no fio, em amperes, é

 Dado: carga elementar e = 1,6 x 10-19 C.

  • a) 14,4
  • b) 12,0
  • c) 9,00
  • d) 4,00
  • e) 1,20

 

A (UERJ 2016)  Aceleradores de partículas são ambientes onde partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento, como as cargas elétricas em um condutor. No Laboratório Europeu de Física de Partículas – CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação no mundo. Considere as seguintes informações para compreender seu funcionamento:

– os prótons são acelerados em grupos de cerca de 3000 pacotes, que constituem o feixe do acelerador;

– esses pacotes são mantidos em movimento no interior e ao longo de um anel de cerca de 30 km de comprimento;

– cada pacote contém, aproximadamente, 1011 prótons que se deslocam com velocidades próximas à da luz no vácuo;

– a carga do próton é igual a 1,6 x 10-19 C e a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 x 108 m x s-1.

 

Nessas condições, o feixe do CERN equivale a uma corrente elétrica, em ampères, da ordem de grandeza de:

  • a) 100
  • b) 102
  • c) 104
  • d) 106

 

2015

C (CFTMG 2015)  As afirmativas a seguir referem-se às precauções que um técnico eletricista deve tomar com relação à segurança no seu trabalho.

Assinale (V) para as afirmativas verdadeiras ou (F), para as falsas.

(     ) O risco de choque elétrico ocorre quando se toca em dois ou mais fios ao mesmo tempo.

(     ) O eletricista deve usar luvas de borracha adequadas e evitar curtos-circuitos entre dois ou mais fios, quando trabalhar com a rede elétrica energizada.

(     ) O uso de botas de borracha impede a ocorrência de choques elétricos.

A sequência correta encontrada é

  • a) V – V – F.
  • b) V – F – F.
  • c) F – V – F.
  • d) V – F – V.

2013

C (Unicamp 2013) O carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motor a combustão interna. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 km/h se a corrente elétrica empregada nesta velocidade é igual a 50 A e a carga máxima armazenada em suas baterias é q = 75 A.h?

  • a) 40,0 km.
  • b) 62,5 km.
  • c) 90,0 km.
  • d) 160,0 km.

 

B (G1 – cftmg 2013) O meio que conduz melhor a eletricidade é a(o)

  • a) ar, devido à facilidade de propagar o relâmpago.
  • b) metal, porque possui maior número de cargas livres.
  • c) plástico, pois deriva-se do petróleo, grande fonte de energia.
  • d) madeira, uma vez que as árvores atraem raios em dias de tempestade.

2012

C (Unicamp 2012) Atualmente há um número cada vez maior de equipamentos elétricos portáteis e isto tem levado a grandes esforços no desenvolvimento de baterias com maior capacidade de carga, menor volume, menor peso, maior quantidade de ciclos e menor tempo de recarga, entre outras qualidades.

Outro exemplo de desenvolvimento, com vistas a recargas rápidas, é o protótipo de uma bateria de íon-lítio, com estrutura tridimensional. Considere que uma bateria, inicialmente descarregada, é carregada com uma corrente média im = 3,2 A até atingir sua carga máxima de Q = 0,8 Ah. O tempo gasto para carregar a bateria é de

  • a) 240 minutos.
  • b) 90 minutos.
  • c) 15 minutos.
  • d) 4 minutos.

 

A (PUCCAMP 2012-1) Durante uma tempestade raios cortam os céus. Os relâmpagos e os trovões são consequências das descargas elétricas entre nuvens ou entre nuvens e o solo. Para proteger uma grande área dessas descargas são instalados os para-raios, cujo funcionamento se baseia na indução eletrostática e no poder das pontas.

Uma descarga elétrica entre uma nuvem e um para-raio transporta uma carga elétrica de, aproximadamente, 12 C, correspondendo a uma corrente elétrica de, aproximadamente, 100000 A. A ordem de grandeza da duração dessa descarga, em segundos, é:

  • a) 10-4
  • b) 1,2 ∙ 10-4
  • c) 10-3
  • d) 1,2 ∙ 10-3
  • e) 10-2

 

E (UEL 2012) As baterias de íon-lítio equipam atualmente vários aparelhos eletrônicos portáteis como laptops, máquinas fotográficas, celulares, entre outros. As baterias desses aparelhos são capazes de fornecer 1000 mAh (mil mili Ampère-hora) de carga.

Sabendo-se que a carga de um elétron é de 1,60 ∙ 1019 C, assinale a alternativa que representa corretamente o número de elétrons que fluirão entre os eletrodos até que uma bateria com essa capacidade de carga descarregue totalmente.

  • a) 0,62 ∙ 1018
  • b) 1,60 ∙ 1016
  • c) 5,76 ∙ 1013
  • d) 3,60 ∙ 1021
  • e) 2,25 ∙ 1022

2011

A (UFPA 2011) O acelerador de partículas LHC, o Grande Colisor de Hadrons (Large Hadron Collider), recebeu da imprensa vários adjetivos superlativos: “a maior máquina do mundo”, “o maior experimento já feito”, “o big-bang recriado em laboratório”, para citar alguns. Quando o LHC estiver funcionando a plena capacidade, um feixe de prótons, percorrendo o perímetro do anel circular do acelerador, irá conter 1014 prótons, efetuando 104 voltas por segundo, no anel.

Considerando que os prótons preenchem o anel uniformemente, identifique a alternativa que indica corretamente a corrente elétrica que circula pelo anel.

Dado: carga elétrica do próton 1,6 x 10-19 C.

  • a) 0,16 A
  • b) 1,6 x 10-15 A
  • c) 1,6 x 10-29 A
  • d) 1,6 x 10-9 A
  • e) 1,6 x 10-23 A

 

D (UTFPR 2011) A passagem da corrente elétrica pode produzir calor. Instalações elétricas mal feitas, uso de materiais de baixa qualidade ou desgaste de materiais antigos podem provocar curto-circuito. Para evitar-se riscos de incêndios, as instalações elétricas devem conter um dispositivo de segurança denominado:

  • a) fusíl.
  • b) resistor
  • c) estabilizador de tensão.
  • d) disjuntor
  • e) relógio de luz

2010

E (Upe 2010)  Uma corrente de 0,3 A que atravessa o peito pode produzir fibrilação (contrações excessivamente rápidas das fibrilas musculares) no coração de um ser humano, perturbando o ritmo dos batimentos cardíacos com efeitos possivelmente fatais. Considerando que a corrente dure 2,0 min, o número de elétrons que atravessam o peito do ser humano vale:

Dado: carga do elétron = 1,6 x 10-19 C.

  • a) 5,35 x 102
  • b) 1,62 x 10-19
  • c) 4,12 x 1018
  • d) 2,45 x 1018
  • e) 2,25 x 1020 

 

D (UFOP 2010)  Em uma tarde de tempestade, numa região desprovida de para-raios, a antena de uma casa recebe uma carga que faz fluir uma corrente de 1,2 x 104 A, em um intervalo de tempo de 25 x 10-6 s. Qual a carga total transferida para a antena?

  • a) 0,15 C
  • b) 0,2 C
  • c) 0,48 C
  • d) 0,3 C

 

C (FUVEST 2010)  Medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de, aproximadamente, 600.000 coulombs. Em tempestades, raios de cargas positivas, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir valores de até 300.000 A. Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300.000 A e com duração de 0,5 s?

  • a) 1/2
  • b) 1/3
  • c) 1/4
  • d) 1/10
  • e) 1/20

2009

(FUVEST 2009)  Com o objetivo de criar novas partículas, a partir de colisões entre prótons, está sendo desenvolvido, no CERN (Centro Europeu de Pesquisas Nucleares), um grande acelerador (LHC). Nele, através de um conjunto de ímãs, feixes de prótons são mantidos em órbita circular, com velocidades muito próximas à velocidade c da luz no vácuo. Os feixes percorrem longos tubos, que juntos formam uma circunferência de 27 km de comprimento, onde é feito vácuo. Um desses feixes contém N = 3,0 × 1014 prótons, distribuídos uniformemente ao longo dos tubos, e cada próton tem uma energia cinética E de 7,0 × 1012 eV. Os prótons repassam inúmeras vezes por cada ponto de sua órbita, estabelecendo, dessa forma, uma corrente elétrica no interior dos tubos. Analisando a operação desse sistema, estime:

NOTE E ADOTE:

q = Carga elétrica de um próton = 1,6 × 10-19 C; c = 3,0 × 108 m/s ; 1 eletron-volt = 1 eV = 1,6 × 10-19 J

  • a) A energia cinética total Ec, em joules, do conjunto de prótons contidos no feixe.
  • b) A velocidade V, em km/h, de um trem de 400 toneladas que teria uma energia cinética equivalente à energia do conjunto de prótons contidos no feixe.
  • c) A corrente elétrica I, em ampères, que os prótons em movimento estabelecem no interior do tubo onde há vácuo.

ATENÇÃO! Não utilize expressões envolvendo a massa do próton, pois, como os prótons estão a velocidades próximas à da luz, os resultados seriam incorretos.

RESPOSTA: a) 3,4 x 108 J; b) 148 km/h; c) 0,53 A.

D (UEL 2009) “Nuvens, relâmpagos e trovões talvez estejam entre os primeiros fenômenos naturais observados pelos humanos pré-históricos. […]. A teoria precipitativa é capaz de explicar convenientemente os aspectos básicos da eletrificação das nuvens, por meio de dois processos […]. No primeiro deles, a existência do campo elétrico atmosférico dirigido para baixo […]. Os relâmpagos são descargas de curta duração, com correntes elétricas intensas, que se propagam por distâncias da ordem de quilômetros […]”.

(FERNANDES, W. A.; PINTO Jr. O; PINTO, I. R. C. A. Eletricidade e poluição no ar. Ciência Hoje. v. 42, n. 252. set. 2008. p. 18.)

Em relação à corrente elétrica, considere as afirmativas a seguir.

  1. A corrente elétrica é uma grandeza vetorial, definida como a razão entre a variação da quantidade de carga elétrica que flui em um meio em um intervalo de tempo.
  2. A corrente elétrica convencional descreve o fluxo de cargas elétricas positivas.
  3. Os elétrons fluem no interior dos metais com a velocidade da luz.
  4. O campo elétrico é o responsável por fazer cargas elétricas se movimentarem em um circuito elétrico.

Assinale a alternativa CORRETA.

  • a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
  • b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
  • c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
  • d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
  • e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

 

2008

A (UFSCAR 2008)  O capacitor é um elemento de circuito muito utilizado em aparelhos eletrônicos de regimes alternados ou contínuos. Quando seus dois terminais são ligados a uma fonte, ele é capaz de armazenar cargas elétricas. Ligando-o a um elemento passivo como um resistor, por exemplo, ele se descarrega. O gráfico representa uma aproximação linear da descarga de um capacitor.

Sabendo que a carga elétrica fundamental tem valor 1,6 × 10-19 C, o número de portadores de carga que fluíram durante essa descarga está mais próximo de

  • a) 1017
  • b) 1014
  • c) 1011
  • d) 108
  • e) 105

 

A (UECE 2008) Uma corrente elétrica de 3,0 A percorre um fio de cobre. Sabendo-se que a carga de um elétron é igual a 1,6 × 10-19 C, o número de elétrons que atravessa, por minuto, a seção reta deste fio é, aproximadamente:

  • a) 1,1 × 1021
  • b) 3,0 × 106
  • c) 2,0 × 1010
  • d) 1,8 × 1011 

 

(UFSM 2008)

Analise as afirmativas:

  1. A diferença de potencial está associada a um campo elétrico.
  2. Se um aparelho elétrico for ligado numa tomada de 220 V, cada partícula que constitui uma corrente elétrica, ao se deslocar de um polo a outro da tomada, recebe 220 J de energia do campo elétrico.
  3. A quantidade de energia recebida do campo elétrico pelas partículas que formam correntes elétricas, ao se deslocarem entre os polos da tomada, é independente do caminho seguido dentro do aparelho.

Está(ão) CORRETA(S)

  • a) apenas I.
  • b) apenas II.
  • c) apenas III.
  • d) apenas I e II.
  • e) apenas I e III.

 

2007

B (UNIFESP 2007) Uma das grandezas que representa o fluxo de elétrons que atravessa um condutor é a intensidade da corrente elétrica, representada pela letra i. Trata-se de uma grandeza

  • a) vetorial, porque a ela sempre se associa um módulo, uma direção e um sentido.
  • b) escalar, porque é definida pela razão entre grandezas escalares: carga elétrica e tempo.
  • c) vetorial, porque a corrente elétrica se origina da ação do vetor campo elétrico que atua no interior do condutor.
  • d) escalar, porque o eletromagnetismo só pode ser descrito por grandezas escalares.
  • e) vetorial, porque as intensidades das correntes que convergem em um nó sempre se somam vetorialmente.

 

E (UNIFESP 2007)  Uma das especificações mais importantes de uma bateria de automóvel é o ‘ampère-hora’ (Ah), uma unidade prática que permite ao consumidor fazer uma avaliação prévia da durabilidade da bateria. Em condições ideais, uma bateria de 50 Ah funciona durante 1 h quando percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 50 A, ou durante 25 h, se a intensidade da corrente for 2 A. Na prática, o ampère-hora nominal de uma bateria só é válido para correntes de baixa intensidade – para correntes de alta intensidade, o valor efetivo do ampère-hora chega a ser um quarto do valor nominal. Tendo em vista essas considerações, pode-se afirmar que o ampère-hora mede a

  • a) potência útil fornecida pela bateria.
  • b) potência total consumida pela bateria.
  • c) força eletromotriz da bateria.
  • d) energia potencial elétrica fornecida pela bateria.
  • e) quantidade de carga elétrica fornecida pela bateria.

 

C (Uerj 2007)  A maioria dos relógios digitais é formada por um conjunto de quatro displays, compostos por sete filetes luminosos. Para acender cada filete, é necessária uma corrente elétrica de 10 miliamperes.

O primeiro e o segundo displays do relógio ilustrado a seguir indicam as horas, e o terceiro e o quarto indicam os minutos.

Admita que esse relógio apresente um defeito, passando a indicar, permanentemente, 19 horas e 06 minutos. A pilha que o alimenta está totalmente carregada e é capaz de fornecer uma carga elétrica total de 720 coulombs, consumida apenas pelos displays. O tempo, em horas, para a pilha descarregar totalmente é igual a:

  • a) 0,2
  • b) 0,5
  • c) 1,0
  • d) 2,0

 

C (UFSM 2007) Não só a tecnologia contribui para identificar os procedimentos mais adequados à saúde. É preciso também domínio das particularidades do ser humano.

Uma das aplicações dos raios X é na observação dos ossos do corpo humano.

Os raios X são obtidos quando elétrons, emitidos por um filamento aquecido, são acelerados por um campo elétrico e atingem um alvo metálico com velocidade muito grande. Se 1 × 1018 elétrons (e = 1,6 × 10-19 C) atingem o alvo por segundo, a corrente elétrica no tubo, em A, é de

  • a) 8 × 10-38
  • b) 0,08
  • c) 0,16
  • d) 0,32
  • e) 3,20

 

2005

C (Unifesp 2005) Um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade i = 800 mA. Conhecida a carga elétrica elementar, e = 1,6 × 10-19 C, o número de elétrons que atravessa uma seção normal desse condutor, por segundo, é

  • a) 8,0 × 1019
  • b) 5,0 × 1020
  • c) 5,0 × 1018
  • d) 1,6 × 1020
  • e) 1,6 × 1022

2004

D (PUC MG 2004)  Os seguintes aparelhos são aplicações práticas do efeito de aquecimento de um fio devido à corrente elétrica, EXCETO:

  • a) chuveiro elétrico.
  • b) ferro elétrico de passar.
  • c) lâmpada de incandescência.
  • d) flash de máquina fotográfica.

 

D (UFRGS 2004) Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir, na ordem em que elas aparecem.

As correntes elétricas em dois fios condutores variam em função do tempo de acordo com o gráfico mostrado a seguir, onde os fios estão identificados pelos algarismos 1 e 2.

No intervalo de tempo entre zero e 0,6 s, a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do fio é maior para o fio …….. do que para o outro fio; no intervalo entre 0,6 s e 1,0 s, ela é maior para o fio …….. do que para o outro fio; e no intervalo entre zero e 1,0 s, ela é maior para o fio …….. do que para o outro fio.

  • a) 1 – 1 – 2
  • b) 1 – 2 – 1
  • c) 2 – 1 – 1
  • d) 2 – 1 – 2
  • e) 2 – 2 – 1

 

D (PUCCAMP 2004)  A enguia elétrica ou poraquê, peixe de água doce da região amazônica chega a ter 2,5 m de comprimento e 25 cm de diâmetro. Na cauda, que ocupa cerca de quatro quintos do seu comprimento, está situada a sua fonte de tensão – as eletroplacas. Dependendo do tamanho e da vitalidade do animal, essas eletroplacas podem gerar uma tensão de 600V e uma corrente de 2,0 A, em pulsos que duram cerca de 3,0 milésimos de segundo, descarga suficiente para atordoar uma pessoa ou matar pequenos animais.

            (Adaptado de Alberto Gaspar. “Física”. v.3. São Paulo: Ática, 2000, p. 135)

Numa descarga elétrica da enguia sobre um animal, o número de cargas elétricas elementares que percorre o corpo do animal, a cada pulso, pode ser estimado em:

Dado: carga elementar = 1,6 . 10-19 C

  • a) 5 x 106
  • b) 1 x 109
  • c) 2 x 1012
  • d) 4 x 1016
  • e) 8 x 1018 

2003

D (PUC MG 2003) Em um relâmpago, a carga elétrica envolvida na descarga atmosférica é da ordem de 10 Coulombs. Se o relâmpago dura cerca de 10-3 segundos, a corrente elétrica média vale, em Amperes:

  • a) 10
  • b) 100
  • c) 1000
  • d) 10000

 

(UFPE 2003)  O feixe de elétrons no tubo de um monitor de vídeo percorre a distância de 0,20m no espaço evacuado entre o emissor de elétrons e a tela do tubo. Se a velocidade dos elétrons for 5×107 m/s, e o número de elétrons no feixe for  2,5×109/m, qual a corrente do feixe, em mA?

RESPOSTA: 20

 

C (PUC SP 2003)

Na tira, Garfield, muito maldosamente, reproduz o famoso experimento de Benjamin Franklin, com a diferença de que o cientista, na época, teve o cuidado de isolar a si mesmo de seu aparelho e de manter-se protegido da chuva de modo que não fosse eletrocutado como tantos outros que tentaram reproduzir o seu experimento.

Franklin descobriu que os raios são descargas elétricas produzidas geralmente entre uma nuvem e o solo ou entre partes de uma mesma nuvem que estão eletrizadas com cargas opostas. Hoje sabe-se que uma descarga elétrica na atmosfera pode gerar correntes elétricas da ordem de 105 amperes e que as tempestades que ocorrem no nosso planeta originam, em média, 100 raios por segundo. Isso significa que a ordem de grandeza do número de elétrons que são transferidos, por segundo, por meio das descargas elétricas, é, aproximadamente,

Use para a carga de 1 elétron: 1,6 x 10-19 C

  • a) 1022
  • b) 1024
  • c) 1026
  • d) 1028
  • e) 1030

2002

C (UNIFESP 2002) Num livro de eletricidade você encontra três informações: a primeira afirma que isolantes são corpos que não permitem a passagem da corrente elétrica; a segunda afirma que o ar é isolante e a terceira afirma que, em média, um raio se constitui de uma descarga elétrica correspondente a uma corrente de 10000 amperes que atravessa o ar e desloca, da nuvem à Terra, cerca de 20 coulombs. Pode-se concluir que essas três informações são

  • a) coerentes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 0,002 .
  • b) coerentes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 2,0 s.
  • c) conflitantes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 0,002 s.
  • d) conflitantes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 2,0 s.
  • e) conflitantes, e que não é possível avaliar o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica.

2001

A (UFPE 2001)  Suponha que o feixe de elétrons em um tubo de imagens de televisão tenha um fluxo de 8,1×1015 elétrons por segundo. Qual a corrente do feixe em unidades de 10-4 A?

  • a) 13
  • b) 15
  • c) 17
  • d) 19
  • e) 23

2000

E (Uel 2000)  Quando uma corrente elétrica passa por um condutor ela provoca alguns efeitos muito importantes. Considere os seguintes efeitos da corrente elétrica:

  1. Efeito Joule ou térmico: um condutor percorrido por corrente elétrica sofre um aquecimento.
  2. Efeito químico: uma solução eletrolítica sofre decomposição quando é percorrida por corrente elétrica.
  3. Efeito luminoso: a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito, sob baixa pressão.
  4. Efeito fisiológico: a corrente elétrica ao atravessar organismos vivos produz contrações musculares.
  5. Efeito magnético: um condutor 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

1999

C (UEL 1999)  Sabe-se que a carga do elétron tem módulo 1,6.10-19 C. A ordem de grandeza do número de elétrons que passam por segundo pela secção transversal constante de um condutor que transporta corrente de 0,15A é

  • a) 1020
  • b) 1019
  • c) 1018
  • d) 1017
  • e) 1016

EXERCÍCIOS EXTRAS

 

1. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. A cada 10 s passam por uma secção do condutor uma carga elétrica de 30 C.
Calcule a intensidade da corrente elétrica.
2. Uma lâmpada permanece acesa durante 1 h, sendo percorrida por uma corrente elétrica de intensidade igual a 0,5 A.
a) Qual a carga elétrica que passou por uma secção de seu filamento?
b) Quantos elétrons passaram?
3.  Uma bateria de automóvel completamente carregada libera 1,3 . 105 C de carga. Uma lâmpada necessita de uma corrente de 2 A para ficar em regime normal
de funcionamento. Determine, aproximadamente, o tempo que essa lâmpada ficará acesa ao ser ligada nessa bateria.
4. Uma pessoa passa roupa durante meia hora, todos os dias, usando um ferro elétrico que funciona na ddp de 110 V, fornecendo uma potência de 660 W. Determine:
a) a intensidade de corrente que atravessa o aparelho;
b) o custo mensal (30 dias) devido ao aparelho, considerando que 1 kWh custa R$ 0,30.
5.  A intensidade da corrente elétrica que atravessa um condutor metálico é constante e igual a 5,0 A. Determine a carga elétrica que atravessa uma secção do condutor em 20 s.