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Física 4

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133. Mackenzie-SP<br />

Na figura a seguir, temos a ilustração de uma fonte<br />

de tensão para corrente contínua. Os terminais A e C,<br />

protegidos por fusíveis, apresentam potenciais elétricos,<br />

respectivamente, iguais a + 6,0 V e – 6,0 V, e o terminal<br />

B apresenta potencial elétrico zero. A lâmpada possui<br />

especificações nominais 3,0 W – 12 V, e a chave K é<br />

utilizada para fechar o circuito apenas em um ponto<br />

de cada vez.<br />

A intesidade de corrente elétrica na lâmpada é:<br />

a) 125 mA, quando a chave está no ponto B, e 250 mA,<br />

quando a chave está no ponto C.<br />

b) 250 mA, quando a chave está no ponto B, e 125 mA,<br />

quando a chave está no ponto C.<br />

c) 250 mA, independentemente de a chave estar no<br />

ponto B ou no ponto C.<br />

d) zero, quando a chave está no ponto B, pois a<br />

lâmpada queima.<br />

e) zero, quando a chave está no ponto C, pois a<br />

lâmpada queima.<br />

134. Mackenzie-SP<br />

Um cabo de cobre, utilizado para o transporte de energia<br />

elétrica, tem a cada quilômetro de comprimento resistência<br />

elétrica de 0,34 W. A massa de um metro desse<br />

cabo é igual a:<br />

Dados do cobre: densidade = 9.000 kg/m 3 ; resistividade<br />

= 1,7 · 10 –8 W·m<br />

a) 540 g<br />

b) 520 g<br />

c) 500 g<br />

d) 450 g<br />

e) 250 g<br />

135. Mackenzie-SP<br />

Com um fio homogênio de secção transversal constante<br />

de área 2 mm 2 e comprimento 3 m, constrói-se<br />

uma resistência de aquecimento que dissipa a potência<br />

de 4.800 W, quando submetida a uma ddp de 120 V. A<br />

resistividade do material desse fio vale:<br />

a) 1,6 · 10 –6 W · m<br />

b) 2,0 · 10 –6 W · m<br />

c) 2,4 · 10 –6 W · m<br />

d) 2,8 · 10 –6 W · m<br />

e) 3,0 · 10 –6 W · m<br />

136. UFSM-RS<br />

Um resistor dissipa 200 watts de potência quando<br />

ligado em uma tensão de 220 volts. Que potência, em<br />

watts, ele irá desenvolver se o seu comprimento for<br />

76<br />

reduzido à metade e ele for ligado em uma tensão de<br />

110 volts? Considere que a resistividade do material<br />

permanece inalterada.<br />

a) 50 d) 400<br />

b) 100 e) 800<br />

c) 200<br />

137. Mackenzie-SP<br />

A temperatura de um forno é calculada através da<br />

corrente elétrica indicada pelo amperímetro, como<br />

mostra a figura. O resistor R é feito de um material cuja<br />

resistividade elétrica tem coeficiente de temperatura<br />

a = 5,0 · 10 –3 °C –1 , ou seja, sua resistividade r varia<br />

com a temperatura T de acordo com a equação:<br />

r = r 0 (1 + aDT)<br />

em que r 0 é a resistividade do material a uma temperatura<br />

T 0 e DT = T – T 0<br />

Estando o forno a 20 °C, o amperímetro indica uma corrente<br />

elétrica de 2,0 A. Quando o amperímetro indicar<br />

uma corrente de 1,6 A, a temperatura do forno será:<br />

a) 24 °C d) 55 °C<br />

b) 25 °C e) 70 °C<br />

c) 50 °C<br />

138. Unicamp-SP<br />

O circuito testador mostrado na figura adiante ocorre<br />

em certos tipos de pilhas e é construído sobre<br />

uma folha de plástico, como mostra o diagrama. Os<br />

condutores (cinza claro) consistem em uma camada<br />

metálica de resistência desprezível, e os resistores<br />

(cinza escuro) são feitos de uma camada fina (10 mm<br />

de espessura, ou seja, 10 · 10 –6 m) de um polímero<br />

condutor. A resistência R de um resistor está relacionada<br />

com a resistividade r por R = r (L/A), em que L é o<br />

comprimento, e A é a área da secção reta perpendicular<br />

à passagem de corrente.<br />

a) Determine o valor da resistividade r do polímero<br />

a partir da figura. As dimensões (em mm) estão<br />

indicadas no diagrama.<br />

b) O que aconteceria com o valor das resistências<br />

se a espessura de camada de polímero fosse<br />

reduzida à metade? Justifique sua resposta.

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