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FÍSICA II AULA 25: EXERCÍCIOS DE APROFUNDAMENTO EXERCÍCIOS PROPOSTOS ANUAL VOLUME 5 OSG.: 101508/16 01. E r = 2,0 C Q = 2,4 • 10 –11 C i E r E E V CC = = = 60 20 12 , , Para o circuito dado, i = 0 e U = E = 12 V C Q U C C F C pF = = = = - - 2 4 10 12 2 0 10 20 11 12 , , , Resposta: E 02. 20 V 8 Ω 8 Ω 10 Ω 4 Ω 2 Ω 20 V 20 V 40 V 10 4 2 4 20 V 40 V 20 V ε ε - = + - = + + + ( ) = = R i eq 40 20 20 4 2 10 4 40 20 2 i i i A Resposta: A 03. Fechada: Aberta: A B C 100 v 2 Ω C Q U Q CU Q nF Q = = = = 1 0 0 2 Ω 30 Ω 50 Ω 45 Ω 75 Ω 100 v C Portanto: U i U U V = = = R’ 48 2 96 C Q U Q Q C = = = - - 2 2 9 2 8 10 96 9 6 10 , Resposta: B U R i i i A eq = = = 100 50 2

ANUAL EXERCÍCIOS DE ... - determinantebh.com.br · Aplicando a regra prática da mão direita nº 1, obtemos os vetores indução magnética indicados na fi gura. P I x x P II x

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FÍSICA IIAULA 25:

EXERCÍCIOS DE APROFUNDAMENTO

EXERCÍCIOS PROPOSTOSANUAL

VOLUME 5

OSG.: 101508/16

01.

E

r = 2,0 Ω

C

Q = 2,4 • 10–11C

iE

r

EE VCC = ⇒ = =6 0

2 012,

,

Para o circuito dado, i = 0 e U = E = 12 V

CQ

UC C F C pF= ⇒ =

⋅⇒ = ⋅ =

−−2 4 10

122 0 10 2 0

1112,

, ,

Resposta: E

02.

20 V

8 Ω 8 Ω 10 Ω

4 Ω

2 Ω

20 V 20 V

40 V

⇒ 10 Ω

4 Ω

2 Ω

4 Ω

20 V

40 V

20 V

ε ε− = ⋅

+ − = + + +( ) ⋅= ⋅

=

’ R ieq

40 20 20 4 2 10 4

40 20

2

i

i

i A

Resposta: A

03. Fechada: Aberta:

A B

C

100 v2 Ω

CQ

UQ C U

Q nF

Q

=

= ⋅= ⋅

=

1 0

0

2 Ω

30 Ω 50 Ω

45 Ω 75 Ω

100 v

C

Portanto: ⇓

U i

U

U V

= ⋅= ⋅

=

R’

48 2

96

CQ

U

Q

Q C

=

= ⋅

= ⋅

2

29

28

10 96

9 6 10

,

Resposta: B

U R i

i

i A

eq= ⋅

= ⋅

=

100 50

2

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OSG.: 101508/16

Resolução – Física II

04. U

1

2 µF 1 µF 3 µF

U2

10 v

U3

1 1

2

1

1

1

3

1 3 6 2

6

6

11

C

C

C F

eq

eq

eq

= + +

= + +

= µ

Logo

CQ

UQ

Q c

eq

:

=

=

=

6

11 10

60

11µ

Portanto:

CQ

U

U

U

U V

22

2

2

2

2

1

6011

60

11

5 45

=

=

=

= ,

Resposta: D

05.

CH

CQ

UQ

Q c

1

810

80

1

1

=

=

=

µ

µ

8 µF 2 µF

CH 2

mas

Q Q c

Q Q

Q

Q c

:

’ ’

’ ’

1 2

2 2

2

2

80

4 80

80

5

16

+ =+ =

=

=

µ

µ

Assim

Q Q

Q

Q c

:

’ ’

1 2

1

1

4

4 16

64

= ⋅= ⋅

= µ

Logo

CQ

U

U

U v

:

11

1

1

1

64

8

8

=

=

=

Resposta: A

06. Aplicando a regra prática da mão direita nº 1, obtemos os vetores indução magnética indicados na fi gura.

P

I

x

x

P

II

x

x

P

III

P

IV

x

Resposta: B

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OSG.: 101508/16

Resolução – Física II

07.

A

B

2 C

2 C

2 C

2 C

2 C

2 C 2 C

2 C

⇒ 2 C

2 C3

CC C

CC C C

C F

eq

eq

eq

=2

+

=+

=

=⋅

=

3

2

12 6

3

8

38 6

316 µ

Resposta: B

08. Chave aberta: C

CC F

⋅+

+ = ⇒ =6

64 6 3 µ .

Chave fechada: C Feq = 8 µ .

Resposta: E

09.

v

2 µF 4 µF 4 µF

4µF2 µF1 µF

1µF

v vcurto circuito

2 µF 4 µF

2 µF

2 µF

2 µF1 µF

1 µF

4 µF4 µF

4 µF1µF

1 µF

v v v v

curto circuito

2 µF 2 µF 2 µF

2 µF1 µF 1 µF 1 µF

4 µF4 µF

4 µF1 µF

1 µF

Resposta: C

10.

V

VV

L1

L2

+

Quando a chave é fechada, a lâmpada L2 permanece sob a mesma tensão, o que faz com que seu brilho se mantenha.

Resposta: E

naldo – Rev.: TM10150816_fi x_Aula25 - Exercícios de aprofundamento