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 />
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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.