RESISTORES

CAIU NO ENEM!

CAIU NO VESTIBULAR!

2018

A (FUVEST 2018) Atualmente são usados LEDs (Light Emitting Diode) na iluminação doméstica. LEDs são dispositivos semicondutores que conduzem a corrente elétrica apenas em um sentido. Na figura, há um circuito de alimentação de um LED (L) de 8 W, que opera com 4 V, sendo alimentado por uma fonte (F) de 6 V.

O valor da resistência do resistor (R), em Ω, necessário para que o LED opere com seus valores nominais é, aproximadamente,

  • a) 1,0.
  • b) 2,0.
  • c) 3,0.
  • d) 4,0.
  • e) 5,0.

2017

A (FACULDADE DE MEDICINA ALBERT EINSTEIN 2017) O custo mensal referente ao uso diário de trinta minutos de um secador de cabelos, ao longo de um mês, é de R$ 3,60. Sendo o valor do kWh igual a R$ 0,20 e a tensão de funcionamento do aparelho igual a 110 V, determine o valor aproximado da resistência elétrica de seu resistor, em ohms. Considere desprezíveis as resistências elétricas dos fios de ligação e demais componentes do circuito interno do aparelho.

  • a) 10
  • b) 15
  • c) 34
  • d) 73

2016

D (UNICAMP 2016) Um osciloscópio é um instrumento muito útil no estudo da variação temporal dos sinais elétricos em circuitos. No caso de um circuito de corrente alternada, a diferença de potencial (U) e a corrente do circuito (i) variam em função do tempo. Considere um circuito com dois resistores R1 e R2 em série, alimentados por uma fonte de tensão alternada. A diferença de potencial nos terminais de cada resistor observada na tela do osciloscópio é representada pelo gráfico abaixo. Analisando o gráfico, pode-se afirmar que a  amplitude e a frequência da onda que representa a diferença de potencial nos terminais do resistor de maior resistência são, respectivamente, iguais a

  • a) 4 V e 2,5 Hz.
  • b) 8 V e 2,5 Hz.
  • c) 4 V e 400 Hz.
  • d) 8 V e 400 Hz.

B (UFRGS 2016) O gráfico abaixo apresenta a curva corrente elétrica i versus diferença de potencial V para uma lâmpada de filamento.

Sobre essa lâmpada, considere as seguintes afirmações.

I -O filamento da lâmpada é ôhmico.
II -A resistência elétrica do filamento, quando ligado em 6 V, é 6 Ω.
III -A potência dissipada pelo filamento, quando ligado em 8 V, é 0,15 W.

Quais estão corretas?

  • a) Apenas I.
  • b) Apenas II.
  • c) Apenas III.
  • d) Apenas I e III.
  • e) I, II e III.

2013

D (UFPR 2013) A indústria eletrônica busca produzir e aperfeiçoar dispositivos com propriedades elétricas adequadas para as mais diversas aplicações. O gráfico abaixo ilustra o comportamento elétrico de três dispositivos eletrônicos quando submetidos a uma tensão de operação V entre seus terminais, de modo que por eles circula uma corrente i.

ef33

Com base na figura acima, assinale a alternativa correta.

  • a) O dispositivo D1 é não ôhmico na faixa de –30 a +30 V e sua resistência vale 0,2 kΩ.
  • b) O dispositivo D2 é ôhmico na faixa de –20 a +20 V e sua resistência vale 6 kΩ.
  • c) O dispositivo D3 é ôhmico na faixa de –10 a +10 V e sua resistência vale 0,5 kΩ.
  • d) O dispositivo D1 é ôhmico na faixa de –30 a +30 V e sua resistência vale 6 kΩ.
  • e) O dispositivo D3 é não ôhmico na faixa de –10 a +10 V e sua resistência vale 0,5 kΩ.

 

D (PUC RJ 2013) O gráfico abaixo apresenta a medida da variação de potencial em função da corrente que passa em um circuito elétrico.

ef34Podemos dizer que a resistência elétrica deste circuito é de:

  • a) 2,0 mΩ.
  • b) 0,2 Ω.
  • c) 0,5 Ω.
  • d) 2,0 kΩ.

 

E (UFPA 2013) No rio Amazonas, um pescador inexperiente tenta capturar um poraquê segurando a cabeça do peixe com uma mão e a cauda com a outra. O poraquê é um peixe elétrico, capaz de gerar, entre a cabeça e a cauda, uma diferença de potencial de até 1500 V. Para esta diferença de potencial, a resistência elétrica do corpo humano, medida entre as duas mãos, é de aproximadamente 1000 Ω. Em geral, 500 mA de corrente contínua, passando pelo tórax de uma pessoa, são suficientes para provocar fibrilação ventricular e morte por parada cardiorrespiratória. Usando os valores mencionados acima, calculamos que a corrente que passa pelo tórax do pescador, com relação à corrente suficiente para provocar fibrilação ventricular, é:

  • a) um terço.
  • b) a metade.
  • c) igual
  • d) o dobro.
  • e) o triplo.

2012

D (CFTMG 2012) A figura representa um trecho de um circuito elétrico em que a diferença de potencial entre os pontos A e B vale 12 V.

ef35

O valor da intensidade de corrente elétrica i, em ampères, e da resistência elétrica do resistor R, em ohm, valem, respectivamente,

  • a) 2,0 e 6,0.
  • b) 4,0 e 2,0.
  • c) 6,0 e 2,0.
  • d) 6,0 e 4,0.

2011

C (UFPR 2011) Um pesquisador produziu um novo material e, para investigar possíveis aplicações tecnológicas, estudou o comportamento elétrico de um objeto cilíndrico feito com esse material. Aplicaram-se diversos valores de diferenças de potencial ∆V a esse objeto e mediu-se a corrente elétrica i que circulou por ele. Foi obtido então o gráfico ao lado:

ef36

Com base nesse gráfico, considere as seguintes afirmativas:

  1. O objeto apresenta comportamento ôhmico apenas para diferenças de potencial entre 0 V e 1 V.
  2. Quando submetido a uma diferença de potencial de 4 V, a resistência elétrica do objeto vale R = 20 Ω.
  3. Para diferenças de potencial entre 1 V e 3 V, a resistência elétrica do objeto é constante.
  4. Quando aplicada uma diferença de potencial de 2 V, a potência elétrica dissipada pelo objeto é igual a 1 W.

Assinale a alternativa correta.

  • a) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
  • b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
  • c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
  • d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
  • e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

 

C (FUVEST 2011) O filamento de uma lâmpada incandescente, submetido a uma tensão U, é percorrido por uma corrente de intensidade i. O gráfico abaixo mostra a relação entre i e U.

ef37

As seguintes afirmações se referem a essa lâmpada.

  1. A resistência do filamento é a mesma para qualquer valor da tensão aplicada.
  2. A resistência do filamento diminui com o aumento da corrente.
  3. A potência dissipada no filamento aumenta com o aumento da tensão aplicada.

Dentre essas afirmações, somente

  • a) I está correta.
  • b) II está correta.
  • c) III está correta.
  • d) I e III estão corretas.
  • e) II e III estão corretas.

 

E (UDESC 2011) Um fio condutor foi submetido a diversas voltagens em um laboratório. A partir das medidas dessas voltagens e das correntes que se estabeleceram no condutor, foi possível obter o gráfico a seguir.

ef38

O valor da resistência desse condutor é:

  • a) 32 Ω
  • b) 0,02 Ω
  • c) 150 Ω
  • d) 250 Ω
  • e) 50 Ω

2010

B (UFRN 2010) A figura 1, abaixo, mostra o esquema de um termostato que utiliza uma lâmina bimetálica composta por dois metais diferentes – ferro e cobre – soldados um sobre o outro.

Quando uma corrente elétrica aquece a lâmina acima de uma determinada temperatura, os metais sofrem deformações, que os encurvam, desfazendo o contato do termostato e interrompendo a corrente elétrica, conforme mostra a figura 2.

Com base nas informações sobre termostato (Figuras 1 e 2), é correto afirmar que a corrente elétrica é capaz de aquecer a lâmina bimetálica devido

  • a) ao campo elétrico gerado pelo movimento dos elétrons dentro dos metais.
  • b) aos choques entre os portadores de carga e os íons dos metais.
  • c) ao campo magnético gerado pelo movimento dos elétrons dentro dos metais.
  • d) ao fato de os portadores de carga moverem-se livremente nos metais.

 

2009

B (UFRN 2009) Ao realizar um experimento de comprovação da Lei de Ohm, um estudante aplicou diferentes correntes, I, num resistor elétrico, R, e obteve, em seus terminais, os valores de voltagem, V, correspondentes, apresentados na tabela abaixo.

Sabendo-se que, pela Lei de Ohm, o valor da resistência a ser obtido deveria ser constante, vê-se que a grandeza obtida não apresentou o valor constante previsto pela referida lei. Isso aconteceu

  • a) porque, durante o experimento, não foram tomados todos os cuidados necessários para a sua realização.
  • b) devido à existência de fontes de erros experimentais, que sempre existem, por mais cuidadosas que sejam as medidas realizadas.
  • c) porque, durante a realização do experimento, o estudante deveria ter eliminado todos os erros experimentais associados às medidas.
  • d) devido ao fato de que, para determinar o valor correto da resistência, o estudante teria de realizar apenas uma medida.

 

EXERCÍCIOS EXTRAS

1. Um resistor de 400 Ω é percorrido por corrente de 50 A. Determinar a potência elétrica do resistor.

RESOLUÇÃO_____________________________
Dados: 
R = 400 Ω
i = 50 A
 
A potência elétrica pode ser dada por:
P = R · i2 
P = 400 · 502
P = 1 000 000 W
_________________________________________
 
 

2. Um resistor de 200 Ω é percorrido por uma corrente elétrica de 30 mA. Determine a diferença de potencial, em volts, nos terminais desse resistor.

 
RESOLUÇÃO_____________________________
Dados: 
R = 200 Ω
i = 30 mA = 0,03 A
 
Da definição de resistência elétrica, temos:
U = R · i
U = 200 · 0,03
U = 6 V
_________________________________________
 

3. Um chuveiro elétrico ligado a uma rede de alimentação com 220 V consome 1200 W de potência.

a) Qual a intensidade de corrente elétrica utilizada por esse chuveiro?

b) Qual a resistência desse chuveiro?

 
RESOLUÇÃO_____________________________
Dados: 
U = 220 V
P = 1200 W
 
a) A corrente elétrica pode ser dada por:
P = i · U 
1200 = i · 220
i = 5,45 A
 

b) Da definição de resistência elétrica, temos:

U = R · i
220 = R · 5,45
R = 40,37 Ω
_________________________________________
 

4. Um ferro elétrico tem resistência ôhmica de 11 Ω. Sabendo-se que ele é utilizado durante 1 hora por dia e que a tensão da rede elétrica é de 110 V, qual o

consumo, em kWh, após 30 dias? 

RESOLUÇÃO_____________________________
Dados: 
Δt = 1 hora/dia por 30 dias
U = 110 V
 
A energia elétrica é dada por:
E = P · Δt
E = U2/R · Δt
E = 1102/11 · 30
E = 35200 Wh
E = 35,2 kWh 
_________________________________________
 

5. Uma torneira elétrica tem as seguintes especificações: 1100 W–110 V. Determine:

a) a intensidade de corrente que deve circular pela sua resistência, quando corretamente utilizada;

b) o valor de sua resistência.

 
RESOLUÇÃO_____________________________
Dados: 
P = 1100 W
U = 110 V
 
a) A corrente elétrica é dada por:
P = i · U
1100 = i · 110
i = 10 A
 
b) Da definição de resistência elétrica, temos:
U = R · i
110 = R · 10
R = 11 Ω
_________________________________________