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Física 3 – Professor: Lucinaldo Melo
1ª (AFA -1989) Num fio de cobre passa uma corrente continua de 20A. Isso quer dizer que em
                                                                                 -19
5s, passam por uma seção reta do fio um numero de cargas elementares (e= 1,6.10 C) igual
a:

a) 1,25.1020              b) 3,25.1020             c) 4,25.1020           d) 6,25.1020



2ª (AFA 1993) Um resistor é constituído por um fio cilíndrico, de comprimento ℓ, diâmetro d e
resistividade ρ. A resistência do resistor será reduzida à metade quando:

a) ℓ aumentar 1/3 e d diminui 1/9

b) ℓ diminuir 1/3 e ρ aumentar 1/9

c) d aumentar 1/3 e ρ diminuir 1/9

d) d diminuir 1/3 e ℓ aumentar 1/9



3ª (AFA 1987) Um sistema de dois condutores ôhmicos, em série, possui seção reta circular
de             de     área.       As     resistividades      de      um    e     outro   valem,
respectivamente                                         , e o comprimento de um
deles, L1=2m. Para que a resistência total do sistema seja 1 OHM, o valor de outro
comprimento, L2 deverá ser igual a:

a) 1,48         b) 1,86                  c) 2,10           d) 2,48



4ª (AFA 1985) Entre dois pontos A e B flui uma corrente elétrica constante e igual a 0,02 A. Se
VA – VB = 60V, então RAB é igual a:

a) 1000Ω                  b)1500Ω                  c)2000Ω                d)3000Ω



5ª (AFA 1986) Em um chuveiro elétrico (2.200 W - 220 V) cortou-se a resistência ao meio; em
virtude    desse     corte,      a       nova     potência      do       chuveiro      será:

a) 440 W                  b) 550 W                 c) 1100 W              d) 4.400 W
6ª (AFA 1985) Determinar a resistência elétrica equivalente entre os pontos 1 e 2.




a) 4Ω                  b) 8Ω                   c) 12Ω          d) 16 Ω



7ª (AFA 1986) A resistência equivalente da associação de resistores abaixo, é:




a) 1,4 Ω               b) 2,5 Ω                c) 3,5Ω                   d) 4,2Ω



8ª (AFA 1989) Considere o esquema abaixo. A resistência equivalente entre os pontos A e B,
vale:




9ª (AFA 1994) Um ebulidor constituído por uma associação de 4 resistores idênticos, é usado
para evaporar uma certa quantidade de água. A associação de ristores que permite evapora a
água em menor tempo é:
10ª (EEAR 2003 - TURMA A) – Um chuveiro quando ligado à rede de 220 V exige uma
corrente igual a 11 A. A potência elétrica, em kW, desse chuveiro é

a)       0,20.   b)        24,20. c)          20,00. d)       2,42.



11ª (EEAR 2003 - TURMA B) Um amperímetro precisa ser colocado em um determinado ponto
de um circuito, com o único objetivo de mostrar que está circulando corrente. Porém este
amperímetro tem uma resistência interna de 10  e a corrente máxima que ele suporta é de 2,0
A. Considerando que neste circula uma corrente de 12,0 A, o amperímetro deve ser ligado em:


a) série com um resistor de 2 .
b) série com um resistor de 20 .

c) paralelo com um resistor de 2.

d) paralelo com um resistor de 20 .


12ª (EEAR 2003 - TURMA B) Dentre as grandezas abaixo, aquela que deve ser motivo de
atenção por parte do consumidor, no momento de comprar um eletrodoméstico, para não ter
maiores gastos com o consumo de energia elétrica é:
a) o potencial elétrico.                             b)a potência elétrica.
b) a resistência elétrica.                           d) a corrente elétrica.


13ª (EEAR 2002 - TURMA A) Calcular, em watts, a potência total fornecida pela bateria.
Dado: o valor lido no amperímetro da figura é de 6 A.
a) 60
b) 120                                 R1
c) 180           30V                   15                R2              R3
d) 240                                          A

14ª (EEAR 2002 - TURMA A) No circuito abaixo, qual a corrente, em miliamperes, que circula
no filamento indicado, se este possuir as seguintes características:  = 2  mm2/m; A = 1 mm2
e L = 10 m?



                      100 
        +
     12 V                                                     20 
        –
                                       40 
                                                              filamento



a) 20            b) 40            c) 50              d) 100
15ª (EEAR 2001/2 - TURMA B) No circuito esquematizado o valor da corrente i, em ampères,
que atravessa o galvanômetro é de


                               i
          3               G           17

3                                                 10
          4              50V          18



a) Zero               b) 3,8             c) 6,0          d) 10/11



16ª (EEAR 2001/1 - TURMA B) Associam-se quatro resistores exatamente iguais de forma que
a potência dissipada pelo conjunto seja de 100 W. A diferença de potencial (d.d.p.) aplicada
aos extremos da associação vale 200 V. Uma possível associação destes resistores é em
___________, com cada resistor valendo ______________ k.

a) série; 4,0

b) série; 0,12

c) paralelo; 1,6

d) paralelo; 2,0



17ª (EEAR 2002/1 - TURMA A) Em uma ponte de Wheaststone, a leitura de corrente no
galvanômetro G, como mostra a figura abaixo, vale, em ampères,

Dados: R1= 5  R2 = 2  R 3 = 10             R4 = 4 


                           R1            R3

                                   G
                                   G

                          R2                 R4




a) 4,00               b)4,66             c) 5,00         d) zero
18ª (F.M. Itajubá-MG) Abaixo temos esquematizada uma associação de resistências. Qual é o
valor da resistência equivalente entre os pontos A e B?




19ª (UEL-PR) No circuito representado no esquema a seguir, a resistência de R2 é igual ao
triplo da resistência R1.




O valor do resistor R, em ohms, é igual a:
a) 20 b) 10 c) 5,0 d) 3,6 e) 1,8




20ª (Fuvest-SP) A figura representa, esquematicamente, as ligações de um chuveiro elétrico.
R é a resistência e C uma chave que, quando ligada, coloca em curto-circuito um segmento de
resistência. Entre os terminais A e B está aplicada uma tensão de 220 V.




a) Com a chave C aberta, dissipa-se uma potência de 2,2 kW na resistência. Qual o valor de
R?
b) Qual deve ser a posição da chave C no inverno? Por quê?
21ª (ITA-SP) Determine a intensidade da corrente que atravessa o resistor R2 da figura quando
a tensão entre os pontos A e B for igual a V e as resistências R1; R2 e R3 forem iguais a R




a) V/R b) V/3R c) 3V/R d) 2V/3R
e) nenhuma das anteriores


22ª (UEL-PR) O valor de cada resistor, no circuito representado no esquema a seguir, é 10
ohms. A resistência equivalente entre os terminais X e Y, em ohms, é igual a:




a) 10   b) 15   c) 30   d) 40 e) 90


23ª (Unip-SP) Entre os pontos A e B, é aplicada uma diferença de potencial de 30 V. A




a) 1,0 A   b) 1,5 A   c) 2,0 A   d) 2,5 A   e) 3,0 A
24ª (Mackenzie-SP) Três lâmpadas, L1, L2 e L3, identificadas, respectivamente, pela inscrições
(2 W - 12 V), (4 W - 12 V) e (6 W - 12 V), foram associadas conforme mostra o trecho de
circuito a seguir. Entre os terminais A e B aplica-se a ddp de 12 V. A intensidade de corrente
elétrica que passa pela lâmpada L3 é:




a) 2,5∙10-1 A b) 3,3∙10-1 A     c) 1,0 A d) 1,6 A e) 2,0 A


25ª (Cesgranrio-RJ) No circuito esquematizado, i1, i2 e i3 referem-se às correntes elétricas que
percorrem, respectivamente, os resistores R1, R2 e R3. São representadas por u1, u2 e u3 as
correspondentes quedas de potencial nesses mesmos resistores. Quaisquer que sejam os
valores de R1, R2 e R3 é sempre verdadeiro que:




a) u1 + u2 + u3 = (i1 + i2 + i3) (R1 + R2 + R3)
b) u1 = u2 + u3     c) u2 = u3
d) i3 = i1   e) u1 = (i2 + i3) (R2 + R3)
26ª (Fuvest-SP) Considere um circuito formado por 4 resistores iguais, interligados por fios
perfeitamente condutores. Cada resistor tem resistência R e ocupa uma das arestas de um
cubo, como mostra a figura a seguir. Aplicando entre os pontos A e B uma diferença de
potencial V, a corrente que circulará entre A e B valerá:
a) 4V/R b) 2V/R c) V/R d) V/2R e) V/4R




27ª (Fuvest-SP) Dispondo de pedaços de fios e 3 resistores de mesma resistência, foram
montadas as conexões apresentadas abaixo. Dentre essas, aquela que apresenta a maior
resistência elétrica entre seus terminais é:
a)




b)




c)




d)




e)
28ª (Vunesp-SP) Dentro de uma caixa com terminais A e B, existe uma associação de
resistores. A corrente que atravessa a caixa em função da tensão aplicada nos terminais A e B
é dada pela tabela.

                                        V(V)       I(A)

                                         3          1

                                         6          2

                                         9          3

                                         12         4

A caixa poderia conter:




29 ª (Mackenzie-SP) Entre os pontos A e B do trecho do circuito elétrico abaixo, a ddp é 80 V.
A potência dissipada pelo resistor de resistência 4  é:




a) 4 W         b) 12 Wc) 18 W          c) 27 W            d) 36 W



 30ª (ITA) Pretende-se determinar a resistência de uma lâmpada, cuja tensão nominal é de 120
volts, com um circuito no qual se pode medir simultaneamente a tensão aplicada à lâmpada e
a intensidade de corrente da mesma. Foram feitas duas medições: primeiro a 120 volts e
depois a 40 volts. Calculou-se a resistência da lâmpada aplicando-se a lei de Ohm e obteve-se
resistência sensivelmente maior para 120 volts. Pode-se afirmar que:

a) houve erro nas medidas, pois os resultados deveriam ser iguais;

b) houve um curto-circuito no filamento da lâmpada, diminuindo a resistência na 2ª medida;

c) a diferença decorre da desigualdade de temperaturas do filamento nas duas tensões;

d) o processo não serve para medir resistência;

e) n.d.a.


                                                                          Fortes fortuna iuvat

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Aula 1( resistores)

  • 1. Física 3 – Professor: Lucinaldo Melo 1ª (AFA -1989) Num fio de cobre passa uma corrente continua de 20A. Isso quer dizer que em -19 5s, passam por uma seção reta do fio um numero de cargas elementares (e= 1,6.10 C) igual a: a) 1,25.1020 b) 3,25.1020 c) 4,25.1020 d) 6,25.1020 2ª (AFA 1993) Um resistor é constituído por um fio cilíndrico, de comprimento ℓ, diâmetro d e resistividade ρ. A resistência do resistor será reduzida à metade quando: a) ℓ aumentar 1/3 e d diminui 1/9 b) ℓ diminuir 1/3 e ρ aumentar 1/9 c) d aumentar 1/3 e ρ diminuir 1/9 d) d diminuir 1/3 e ℓ aumentar 1/9 3ª (AFA 1987) Um sistema de dois condutores ôhmicos, em série, possui seção reta circular de de área. As resistividades de um e outro valem, respectivamente , e o comprimento de um deles, L1=2m. Para que a resistência total do sistema seja 1 OHM, o valor de outro comprimento, L2 deverá ser igual a: a) 1,48 b) 1,86 c) 2,10 d) 2,48 4ª (AFA 1985) Entre dois pontos A e B flui uma corrente elétrica constante e igual a 0,02 A. Se VA – VB = 60V, então RAB é igual a: a) 1000Ω b)1500Ω c)2000Ω d)3000Ω 5ª (AFA 1986) Em um chuveiro elétrico (2.200 W - 220 V) cortou-se a resistência ao meio; em virtude desse corte, a nova potência do chuveiro será: a) 440 W b) 550 W c) 1100 W d) 4.400 W
  • 2. 6ª (AFA 1985) Determinar a resistência elétrica equivalente entre os pontos 1 e 2. a) 4Ω b) 8Ω c) 12Ω d) 16 Ω 7ª (AFA 1986) A resistência equivalente da associação de resistores abaixo, é: a) 1,4 Ω b) 2,5 Ω c) 3,5Ω d) 4,2Ω 8ª (AFA 1989) Considere o esquema abaixo. A resistência equivalente entre os pontos A e B, vale: 9ª (AFA 1994) Um ebulidor constituído por uma associação de 4 resistores idênticos, é usado para evaporar uma certa quantidade de água. A associação de ristores que permite evapora a água em menor tempo é:
  • 3. 10ª (EEAR 2003 - TURMA A) – Um chuveiro quando ligado à rede de 220 V exige uma corrente igual a 11 A. A potência elétrica, em kW, desse chuveiro é a) 0,20. b) 24,20. c) 20,00. d) 2,42. 11ª (EEAR 2003 - TURMA B) Um amperímetro precisa ser colocado em um determinado ponto de um circuito, com o único objetivo de mostrar que está circulando corrente. Porém este amperímetro tem uma resistência interna de 10  e a corrente máxima que ele suporta é de 2,0 A. Considerando que neste circula uma corrente de 12,0 A, o amperímetro deve ser ligado em: a) série com um resistor de 2 . b) série com um resistor de 20 . c) paralelo com um resistor de 2. d) paralelo com um resistor de 20 . 12ª (EEAR 2003 - TURMA B) Dentre as grandezas abaixo, aquela que deve ser motivo de atenção por parte do consumidor, no momento de comprar um eletrodoméstico, para não ter maiores gastos com o consumo de energia elétrica é: a) o potencial elétrico. b)a potência elétrica. b) a resistência elétrica. d) a corrente elétrica. 13ª (EEAR 2002 - TURMA A) Calcular, em watts, a potência total fornecida pela bateria. Dado: o valor lido no amperímetro da figura é de 6 A. a) 60 b) 120 R1 c) 180 30V 15 R2 R3 d) 240 A 14ª (EEAR 2002 - TURMA A) No circuito abaixo, qual a corrente, em miliamperes, que circula no filamento indicado, se este possuir as seguintes características:  = 2  mm2/m; A = 1 mm2 e L = 10 m? 100  + 12 V 20  – 40  filamento a) 20 b) 40 c) 50 d) 100
  • 4. 15ª (EEAR 2001/2 - TURMA B) No circuito esquematizado o valor da corrente i, em ampères, que atravessa o galvanômetro é de i 3 G 17 3 10 4 50V 18 a) Zero b) 3,8 c) 6,0 d) 10/11 16ª (EEAR 2001/1 - TURMA B) Associam-se quatro resistores exatamente iguais de forma que a potência dissipada pelo conjunto seja de 100 W. A diferença de potencial (d.d.p.) aplicada aos extremos da associação vale 200 V. Uma possível associação destes resistores é em ___________, com cada resistor valendo ______________ k. a) série; 4,0 b) série; 0,12 c) paralelo; 1,6 d) paralelo; 2,0 17ª (EEAR 2002/1 - TURMA A) Em uma ponte de Wheaststone, a leitura de corrente no galvanômetro G, como mostra a figura abaixo, vale, em ampères, Dados: R1= 5  R2 = 2  R 3 = 10  R4 = 4  R1 R3 G G R2 R4 a) 4,00 b)4,66 c) 5,00 d) zero
  • 5. 18ª (F.M. Itajubá-MG) Abaixo temos esquematizada uma associação de resistências. Qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? 19ª (UEL-PR) No circuito representado no esquema a seguir, a resistência de R2 é igual ao triplo da resistência R1. O valor do resistor R, em ohms, é igual a: a) 20 b) 10 c) 5,0 d) 3,6 e) 1,8 20ª (Fuvest-SP) A figura representa, esquematicamente, as ligações de um chuveiro elétrico. R é a resistência e C uma chave que, quando ligada, coloca em curto-circuito um segmento de resistência. Entre os terminais A e B está aplicada uma tensão de 220 V. a) Com a chave C aberta, dissipa-se uma potência de 2,2 kW na resistência. Qual o valor de R? b) Qual deve ser a posição da chave C no inverno? Por quê?
  • 6. 21ª (ITA-SP) Determine a intensidade da corrente que atravessa o resistor R2 da figura quando a tensão entre os pontos A e B for igual a V e as resistências R1; R2 e R3 forem iguais a R a) V/R b) V/3R c) 3V/R d) 2V/3R e) nenhuma das anteriores 22ª (UEL-PR) O valor de cada resistor, no circuito representado no esquema a seguir, é 10 ohms. A resistência equivalente entre os terminais X e Y, em ohms, é igual a: a) 10 b) 15 c) 30 d) 40 e) 90 23ª (Unip-SP) Entre os pontos A e B, é aplicada uma diferença de potencial de 30 V. A a) 1,0 A b) 1,5 A c) 2,0 A d) 2,5 A e) 3,0 A
  • 7. 24ª (Mackenzie-SP) Três lâmpadas, L1, L2 e L3, identificadas, respectivamente, pela inscrições (2 W - 12 V), (4 W - 12 V) e (6 W - 12 V), foram associadas conforme mostra o trecho de circuito a seguir. Entre os terminais A e B aplica-se a ddp de 12 V. A intensidade de corrente elétrica que passa pela lâmpada L3 é: a) 2,5∙10-1 A b) 3,3∙10-1 A c) 1,0 A d) 1,6 A e) 2,0 A 25ª (Cesgranrio-RJ) No circuito esquematizado, i1, i2 e i3 referem-se às correntes elétricas que percorrem, respectivamente, os resistores R1, R2 e R3. São representadas por u1, u2 e u3 as correspondentes quedas de potencial nesses mesmos resistores. Quaisquer que sejam os valores de R1, R2 e R3 é sempre verdadeiro que: a) u1 + u2 + u3 = (i1 + i2 + i3) (R1 + R2 + R3) b) u1 = u2 + u3 c) u2 = u3 d) i3 = i1 e) u1 = (i2 + i3) (R2 + R3)
  • 8. 26ª (Fuvest-SP) Considere um circuito formado por 4 resistores iguais, interligados por fios perfeitamente condutores. Cada resistor tem resistência R e ocupa uma das arestas de um cubo, como mostra a figura a seguir. Aplicando entre os pontos A e B uma diferença de potencial V, a corrente que circulará entre A e B valerá: a) 4V/R b) 2V/R c) V/R d) V/2R e) V/4R 27ª (Fuvest-SP) Dispondo de pedaços de fios e 3 resistores de mesma resistência, foram montadas as conexões apresentadas abaixo. Dentre essas, aquela que apresenta a maior resistência elétrica entre seus terminais é: a) b) c) d) e)
  • 9. 28ª (Vunesp-SP) Dentro de uma caixa com terminais A e B, existe uma associação de resistores. A corrente que atravessa a caixa em função da tensão aplicada nos terminais A e B é dada pela tabela. V(V) I(A) 3 1 6 2 9 3 12 4 A caixa poderia conter: 29 ª (Mackenzie-SP) Entre os pontos A e B do trecho do circuito elétrico abaixo, a ddp é 80 V. A potência dissipada pelo resistor de resistência 4  é: a) 4 W b) 12 Wc) 18 W c) 27 W d) 36 W 30ª (ITA) Pretende-se determinar a resistência de uma lâmpada, cuja tensão nominal é de 120 volts, com um circuito no qual se pode medir simultaneamente a tensão aplicada à lâmpada e a intensidade de corrente da mesma. Foram feitas duas medições: primeiro a 120 volts e depois a 40 volts. Calculou-se a resistência da lâmpada aplicando-se a lei de Ohm e obteve-se resistência sensivelmente maior para 120 volts. Pode-se afirmar que: a) houve erro nas medidas, pois os resultados deveriam ser iguais; b) houve um curto-circuito no filamento da lâmpada, diminuindo a resistência na 2ª medida; c) a diferença decorre da desigualdade de temperaturas do filamento nas duas tensões; d) o processo não serve para medir resistência; e) n.d.a. Fortes fortuna iuvat