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Resultados

1(UNICAMP - 2024)Número Original: 40Código: 14068337

Primeira fase - Conhecimentos Gerais - Prova Q e Y

Resistência Elétrica
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Questão de Vestibular - UNICAMP 2024
Questão de Vestibular - UNICAMP 2024

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2(UNICAMP - 2023)Número Original: 35Código: 12877605

Primeira fase - Conhecimentos Gerais - Prova Q e Z

Resistência Elétrica
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Questão de Vestibular - UNICAMP 2023
Questão de Vestibular - UNICAMP 2023
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Sabemos que correntes elétricas acima de um décimo de Am- pêre podem provocar paradas cardíacas. Imediatamente após um raio atingir o solo, o potencial elétrico na superfície diminui gradativamente em função da distância ao ponto de impacto, como ilustrado pelas curvas equipotenciais da figura. Sendo a resistência do corpo humano R = 80 kQ, a corrente elétrica que atravessa o corpo da pessoa ilustrada na figura, com os dois pés em contato com o chão, será igual a a) 0,800 A. b) 1,25A. c) 10,0A. d) 11,25A.


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3(UNICAMP- SP - 2018)Número Original: 46Código: 6983916

Primeira Fase - Prova Q e X

Resistência Elétrica
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Questão de Vestibular - UNICAMP 2018
Questão de Vestibular - UNICAMP 2018
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Nos últimos anos, materiais exóticos conhecidos como isolantes topológicos se tornaram objeto de intensa investigação científica em todo o mundo. De forma simplificada, esses materiais se caracterizam por serem isolantes elétricos no seu interior, mas condutores na sua superfície. Desta forma, se um isolante topológico for submetido a uma diferença de potencial U, teremos uma resistência efetiva na superfície diferente da resistência do seu volume, como mostra o circuito equivalente da figura ' ' i . abaixo. Nessa situação, a razão F = entre a corrente is ly que atravessa a porcao condutora na superficie e a corrente /, que atravessa a porção isolante no interior do material vale Re =0,20 Ny Ry, = 100 © pe A U a) 0,002. b) 0,2. c) 100,2. d) 500.


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4(UNICAMP- aa - 2015)Número Original: 68Código: 6435084

Primeira Fase - Prova Q e W

Resistência Elétrica
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Questão de Vestibular - UNICAMP 2015
Questão de Vestibular - UNICAMP 2015
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Quando as fontes de tensão contínua que alimentam os aparelhos elétricos e eletrônicos são desligadas, elas levam normalmente certo tempo para atingir a tensão de U=0V. Um estudante interessado em estudar tal fenômeno usa um amperímetro e um relógio para acompanhar o decréscimo da corrente que circula pelo circuito a seguir em função do tempo, após a fonte ser desligada em t = O s. Usando os valores de corrente e tempo medidos pelo estudante, pode-se dizer que a diferença de potencial sobre o resistor R = 0,5 kQ para t=400 ms é igual a R wiv A oo *r 5 | Fonte t=0,2005 t=0,4005 a) 6V. b) 12V. c) 20V. d) 40V.


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5(UNICAMP- SP - 2014)Número Original: 23Código: 30885

Segunda Fase

Resistência Elétrica
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Questão de Vestibular - UNICAMP 2014
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No fenômeno de “Magneto impedância gigante”, a resistência elétrica de determinado material pelo qual circula uma corrente alternada de frequência f varia com a aplicação de um campo magnético H. O gráfico da figura 1 mostra a resistência elétrica de determinado fio de resistividade elétrica p=64,8x10º Qm em função da frequência f da corrente elétrica alternada que circula por esse fio, para diferentes valores de H . a) Como podemos ver na figura 1, o valor da resistência elétrica do fio para f=0 Hz é R=1,50. Calcule o comprimento L desse fio, cuja área de seção transversal vale A =1,296x10* mê b) Para altas frequências, a corrente elétrica alternada não está uniformemente distribuída na seção reta do fio, mas sim confinada em uma região próxima a sua superfície. Esta é determinada pelo comprimento de penetração, que é dado por 5=k [E em qu p @ a resistividade do fio, f é a ua frequência da corrente elétrica altemada, u é a permeabilidade magnética relativa do fio e im Hz k=500, Sabendo que 44, varia com o campo magnético aplicado H, como mostra a figura 2, e que, para o particular valor de f = 8 MHz temos R=4 OQ, calcule o valor de ô para essa situação. 8 7! Figura 1 6 “5 E q — e 3 H=2000€ EA 1 o: 0/2 46810 1 (MHz) Ooo. Figura 2 7 '5000- 4000- 3000. 2000 1000- +} 0. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 H (Oe)


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