Física 2 Flashcards

1
Q

Ponte de Wheatstone

A

Num circuito Com quatro resistores, dois na paralela, a multiplicação cruzada dos resistires vai dar o mesmo valor

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2
Q

Ponte de fio

A

Num circuito com dois resistores em série em paralelo com fios, A multiplicação cruzada do resistor com o comprimento do fio é igual

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3
Q

O que é um gerador

A

baterias pilhas e usinas que transforma energia não elétrica em energia elétrica

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4
Q

O que é um receptor elétrico

A

Transforma energia elétrica em não elétrica

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5
Q

Equação para geradores

A

quem gera a dor ri menos

U= E- ri

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6
Q

Lei de pouillet

A

i= E/R + r

geradores

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7
Q

Sentido da corrente no gerador

A

Do menos para o mais

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8
Q

Rendimento no gerador

A

N= U/ E

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9
Q

Potência útil, total, dissipada no gerador

A

útil: U.i

total: E.i
dissipada: r.i2

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10
Q

implicações Potência máxima no gerador

A
  • a corrente será metade da corrente de curto circuito (i=icc/2)
  • U= E/2
  • resistência interna deve ser igual a resistência externa
  • 50% de rendimento
  • P= E^2/4r
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11
Q

associação de geradores em série

A
Eequivalente= soma das E
Requivalente= soma dos r
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12
Q

associação de geradores em paralelo

A
Eequivalente= E (mantém)
Requivalente= R/n
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13
Q

Voltímetro

A

Deve ser posto em paralelo, tem resistência infinita

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14
Q

Amperímetro

A

Deve ser posto em série, tem resistência nula

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15
Q

receptor

A

converte energia elétrica em não elétrica

motores e ventiladores

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16
Q

sentido da corrente no receptor

A

+ para o -

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17
Q

equação do receptor

A

U = E’ + r’.i

sendo E’ força contraeletromotriz

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18
Q

lei de pouillet para receptores + geradores

A

i=E-E’/R+r+r

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19
Q

potências no receptor

A

total: P= iU
útil: P= iE’
dissipada: P=i^2.r

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20
Q

rendimento receptor

A

N=E’/U

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21
Q

definição capacitor

A

armazena carga
por um capacitor totalmente carregado não passa corrente elétrica
capacitância- unidade faraday

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22
Q

capacitor esférico

A

carga por potencial
C=Q/V
C=R/k

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23
Q

capacitores planos

A

Capacitância é carga pela tensão C=Q/U

ou melhor Q= CU

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24
Q

capacitor placas paralelas

A

C=KE0A/d

calvin klein e o André Diniz

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25
Q

permissividade elétrica no vácuo E0

A

8,85.10^-12

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26
Q

energia potencial armazenado no capacitor

A
En= QU/2
En= CU^2/2
En= Q^2/2C
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27
Q

capacitor associado em série

A

a carga é constante
a ddp se divide
Ueq= soma dos U
1/Ceq=1/soma dos C (Cs)

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28
Q

capacitores em paralelo

A

ddp constante
a carga se divide
Cp= C1 + C2 + …

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29
Q

lentes bordas finas

A

termina em convexas

convergentes

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30
Q

lentes bordas grossas

A

termina em côncavo

divergente

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31
Q

lente convexa atrás do A

A

real
menor
invertida

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32
Q

lente convexa sobre o A

A

real
igual
invertida

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33
Q

lente convexa entre A e F

A

real
maior
invertida

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34
Q

lente convexa sobre o F

A

imagem impropria

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35
Q

lente convexa entre F e O

A

virtual
maior
direita

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36
Q

lente côncava

A

menor
direita
virtual

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37
Q

leis de kirchhoff

A

1º- lei dos nos Eichegam=Eisaem

2º- lei das malhas EUmalha= 0

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38
Q

roteiro para aplicação das leis de kirchhoff

A
  • chute o sentido da corrente em cada ramo do circuito
  • polarize os elementos
  • aplique as leis dos nos obtenha equação
  • aplique a lei das malhas e obtenha equação
  • resolva o sistema e entenda o funcionamento
  • se i<0, erramos o sentido
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39
Q

potenciômetro de poggendorf

A

fio com resistência variável usado pra medir F.E.M

Ex/Ey= BC/BC’

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40
Q

constituição de um imã natural

A

magnetita
Fe3O4
(69% FeO + 31% Fe2O3)

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41
Q

quais elementos são atraídos por imã

A

ferro
níquel
cobalto

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42
Q

Lei de Du Fay magnetismo

A

Princípio da atração repulsão: pólos de mesmo nome se repelem e de nomes diferentes se atraem

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43
Q

Os pólos norte e sul de um imã se dividem?

A

Não, princípio da inseparabilidade dos pólos

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44
Q

Linhas de indução de um campo magnético

A

Nascem no norte
somem no sul
São tangentes ao vetor campo magnético

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45
Q

Campo magnético uniforme

A

Retas paralelas igualmente espaçados

Vetor campo magnético é igual em todos os pontos

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46
Q

ímãs artificiais imantação

A
  • Indução: se imanta quando ficam próximo de um ímã
  • Atrito: atritado por um imã no mesmo sentido
  • Corrente
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47
Q

temperatura de Curie

A

temperatura que um ímã artificial perde seu poder magnético
Ferro: 770°C
Cobalto: 1075 °C
Níquel: 365 °C

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48
Q

Classificação das substâncias magnéticas

A
  • Ferromagnéticas: apresentam facilidade de imantação ferro níquel e cobalto
  • paramagnéticas: difícil imantação, madeira couro óleo etc
  • Diamagnéticas: se imantam no sentido contrário, imantação difícil, repelidos pelo irmão, cobre prata chumbo bismuto e ouro
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49
Q

Bússola

A

Agulha magnética que é um ímã aponta para o norte geográfico da terra mas o sul magnético da Terra
Ângulo da divergência: 11°
Auroras polares: partículas energéticas provindas do sol

50
Q

Descoberta do eletromagnetismo

A

Experiência de Oersted

Fio metálico sobre a bússola

51
Q

Campo magnético e corrente elétrica

A

Ao redor do fio há campo magnético cujas linhas de forças são concêntricas ao fio
Regra da mão direita

52
Q

Fórmula do campo magnético formado por um fio

A

B=u.i/2pi.d
B: campo magnético em Tesla
u: permeabilidade magnética

53
Q

Permeabilidade magnética no vácuo

A

4pi.10^-7

54
Q

Vetor campo magnético

A

entrando X

Saindo .

55
Q

campo magnética espira

A

B=u.i/2R
regra da mão direita
há um campo perpendicular ao plano que contém a espira
letra S(x) e N(•)

56
Q

campo magnético solenoide

A
nascem no norte somem no sul (igual ima) 
regra da mão direita 
B=u.i.N/l
N- número de espiras 
l- comprimento do solenoide
57
Q

Força magnética carga elétrica em movimento No campo magnético uniforme

A

F=|q|VBsena
quero viver benzeno
Regra da mão esquerda

58
Q

Lançamento oblíquo de uma carga no campo magnético uniforme

A

Movimento helicoidal uniforme

59
Q

Carga lançada perpendicular ao campo magnético uniforme

A

carga realiza movimento circular uniforme
R=mV/|q|B- rashidi me ve um kibe
T=2pim/|q|B- Tinha duas pimentas no kibe

60
Q

Força magnética fio no campo magnético

A

F=BiLsena

Regra da mão esquerda

61
Q

Força magnética em fios paralelos

A

Mesmo sentido: atração
Sentidos opostos: repulsão
F=ui1i2L/2pid

62
Q

Condutor em movimento dentro de um campo magnético

A

A carga elétrica em movimento gera uma força magnética que se acumula nas partes inferiores e superiores do condutor gerando uma DDP e uma força eletromotriz

63
Q

Força eletromotriz induzida no campo magnético

A

E=BVL

64
Q

Fluxo magnético

A

Quantidade de linhas de campo atravessando uma área
Fluxo=BAcosO
O-ângulo com a normal

65
Q

Lei de Faraday

A

E= - deltaFluxo magnético/delta tempo

O fluxo varia variando o campo a área e o ângulo

66
Q

Lei de Lenz

A

O sentido da corrente induzida é tal que forma um campo magnético contrário ao campo magnético que lhe deu origem

67
Q

Aplicações da indução eletromagnética

A

Microfone de indução, gerador de energia elétrica

68
Q

Transformador eletromagnético

A

Dispositivos que serve para variar atenção elétrica através da variação do fluxo magnético
Acarreta uma modificação na corrente elétrica gerando corrente alternada
Não funciona em pilhas e baterias
A potência é a mesma

69
Q

Primeira lei de Kepler

A

Lei das órbitas

A trajetória das órbitas dos planetas em torno do sol é uma elipse e o sol ocupa um dos focos

70
Q

Segundo a lei de Kepler

A

lei das áreas
velocidade área lar constante
A1/t1= cte

71
Q

Terceira lei de Kepler

A

Para planetas que orbitam a mesma estrela:
T^2/ R^3= cte
Tesao hahaha

72
Q

Lei da gravitação de Newton

A

F= G.m1m2/ d^2
G= 6,67.10^-11
Força a e B são par ação e reação

73
Q

Intensidade do campo gravitacional

A

g= G.m1/ R^2

74
Q

velocidade de órbita do satélite

A

independe da sua massa
v= raiz de GM/r
retornar à terra: <8 km/s
órbita: 811km/s

75
Q

satélite geoestacionário

A

Está em repouso em relação a um ponto da terra
Órbita circular no plano equatorial da Terra
translação de 24h
raio = 6,7 raios terrestres

76
Q

torque

A
momento de uma força 
M= F.d.seno
regra da mão direita 
anti-horário: positivo
horário: negativo
77
Q

experimento de torricelli

A

Patm= 760 mmhg

78
Q

densidade de um corpo

A

d=m/Vcorpo

79
Q

massa especifica substancia

A

d=m/Vsubst

80
Q

pressao

A

p=Fy/A (em Pascal)

81
Q

pressao hidrostatica

A

p=u.g.h (em Pascal)

u em kg/mcubico

82
Q

teorema de stevin

A

deltaP= u.g. delta h

mesma pressao de agua no mesmo nivel

83
Q

pressao total em baixo dagua

A

P= Patm+ ugh

84
Q

teorema de arquimedes

A

empuxo= peso de fluido deslocado
decorre da diferença de pressão nas extremidades do corpo
E= uliquido. g. Vsubmerso

85
Q

teorema de pascal

A

F/A= cosntante

86
Q

vazão

A

fluxo do fluido

VAZÃO= volume/t=A.V

87
Q

equação de bernouilli

A

P+dgh+dv2/2= constante

pressao e velocidade inversamente proporcionais

88
Q

experimento de millikan

A

mediu a carga do elétron

m.g=Q.E

89
Q

movimento cargas Campo Elétrico Uniforme

A

aceleração constante
MUV
a= q.E/m

90
Q

densidade de cargas placa plana infinita

A

O= Q/A

91
Q

campo elétrico placa plana infinita

A

E=O/2ę

ę( permeabilidade elétrica)

92
Q

permeabilidade elétrica no vácuo

A

E=8,85.10^-12

93
Q

campo elétrico entre 2 placas planas

A

E=O/ę

94
Q

carga elementar

A

e= 1,6.10^-19

95
Q

dielétrico

A

corpos isolantes

conceito relativo

96
Q

lei de Du Fay

A

As forças de atração e repulsão elétrica são iguais em módulo

97
Q

série triboelétrica

A

+ Vidro Mica Lã Seda Metal -

98
Q

indução total

A

único caso de eletrização por indução onde |Qa|=|Qb|

99
Q

eletroscópio

A

Instrumento usado para saber se há carga elétrica

Possui folhas que se abrem com a presença de cargas

100
Q

lei de coulomb

A

F= k.|Q|.|Q|/ d^2

101
Q

Campo elétrico

A

E=K.Q/d^2

102
Q

Carga positiva no campo elétrico

A

Linhas de força para fora, cargas positivas obedece

103
Q

Carga negativa no campo elétrico

A

Linhas de força para dentro

Cargas negativas desobedece

104
Q

Energia Potencial Elétrica

A

Ep= kqq/d eu posso querer quicar de novo

105
Q

Potencial elétrico

A

V= k.q/d Valkíria quis dar

106
Q

Superfícies equipotenciais

A

esferas concêntricas na carga

formam 90graus com linhas campo

107
Q

trabalho eletrostático

A

T=q.U

T= -deltaEcin

108
Q

condutor esférico campo elétrico

A

nulo no interior;

distância ao centro

109
Q

condutor esférico potencial elétrico

A

interior constante e vale k.q/R

externo adotar d como distância ao centro da esferas

110
Q

Fluxo elétrico em função do campo

A

Fluxo= |E|.A.cosn

n-angulo

111
Q

fluxo elétrico em função da carga

A

Fluxo= q/ę

ę- permissividade elétrica do meio (vácuo= 8,85.10^-12)

112
Q

lei de gauss

A

Fluxo elétrico= E.A.cosx = q/ę

ę- permissividade elétrica

113
Q

lei de biot savart

A

dB= u0.ids.â/ 4pi. r^2

Determina o valor e o sentido do campo magnético produzido por cargas elétricas em movimento

114
Q

Velocidade na garrafa furada

A

V= raiz de 2.g.h

115
Q

reostato

A

resistor de resistência selecionável

chuveiro

116
Q

supercondutores

A

materiais que conduzem sem resistência

ex mercúrio

117
Q

fusível / disjuntor

A

fusível queima

disjuntor desarma

118
Q

1ª lei de kirchhoff

A

lei dos nos

i que chega = i que sai

119
Q

2ª lei de kirchhoff

A

lei das malhas

Ao percorrer uma malha, a soma algébrica das ddps é nula

120
Q

roteiro para aplicações das leis de Kirchhoff

A

-Chute o sentido da corrente
- Polarize os elementos seguindo a corrente
- Aplique a lei dos nós e obtenha uma equação
- Aplique a lei das malhas
Resolva o sistema e entenda o funcionamento