sábado, 27 de setembro de 2014

Onze dicas para memorizar fórmulas de física

Onze dicas para memorizar fórmulas de física


Confira onze dicas para decorar as fórmulas:
Calorimetria
Fórmula: Q = M.C.T
Uso: Fórmula para medir variação de calor de um corpo
Macete: Qui MaCeTe?
Fórmula: Q = M.L
Uso: Fórmula para medir variação de calor de um corpo
Macetes: Qui MoLeza!
Quem Matou Lineu?
Quem Matou Lampião?
Pressão
Fórmula: P.v = n.R.t
Uso: Fórmula para medir a pressão de gases e líquidos
Macetes: Por Você nunca Rezei tanto
Para vereador não Roubar tanto
Empuxo
Fórmula: E= d.V.g
Uso: Para calcular a força hidrostática exercida por um corpo
Macete: Empuxo é deVagar.
Velocidade
Fórmula: V = Vo + A.T
Uso: Fórmula para medir a velocidade final, inicial, tempo de deslocamento ou aceleração de um corpo
Macetes: Vi Você à Toa
Vovô Alfaiate
Vi Você Atirar
Vovô ateu
Movimentos
Para Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)
Fórmula: S= So + V.t
Uso: Fórmula para medir o tempo, espaço e velocidade no MRU
Macete: Sorvete
Para Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)
S = So + Vo.t + 1/2 a.t²
Uso: Fórmula para medir o tempo, espaço e velocidade no MRUV
Macetes: Sorvetão
Sozinho no Sofá, Vendo Tevê à Toa
Sentado Sozinho Vendo Tevê até Meia-Noite
Campo Elétrico
E = F/Q
Uso: para determinar a intensidade do campo elétrico
Macetes: É Fraqueza!
Fique Elegante, Querida!
Q = ti
Uso: para calcular a intensidade da corrente elétrica
Macete: Quero te iludir
Força
F = m.a
Uso: para medir força, massa ou aceleração de um corpo
Macetes: Fama
A força é má
Velocidade de ondas
V = λ.f
(λ= letra grega lâmbida)
Uso: para calcular a frequência de ondas
Macete: Você lambe a faca
Vistosas lambidas com frequência

Exercício Revisional - Eletricidade



Questão 1 (UFPR - 2013)

Devido ao seu baixo consumo de energia, vida útil longa e alta eficiência, as lâmpadas de LED (do inglês light emitting diode) conquistaram espaço na última década como alternativa econômica em muitas situações práticas. Vamos supor que a prefeitura de Curitiba deseje fazer a substituição das lâmpadas convencionais das luzes vermelhas de todos os semáforos da cidade por lâmpadas de LED. Os semáforos atuais utilizam lâmpadas incandescentes de 100 W. As lâmpadas de LED a serem instaladas consomem aproximadamente 0,1 A de corrente sob uma tensão de alimentação de 120 V. Supondo que existam 10.000 luzes vermelhas, que elas permaneçam acesas por um tempo total de 10 h ao longo de cada dia e que o preço do quilowatt-hora na cidade de Curitiba seja de R$ 0,50, a economia de recursos associada apenas à troca das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED nas luzes vermelhas em um ano seria de:

a) R$ 1,650 × 103.
b) R$ 1,606 × 106.
c) R$ 3,212 × 106.
d) R$ 1,55 × 107.
e) R$ 3,06 × 107.


Questão 2 (UFPR - 2014)
Normalmente as pessoas estão acostumadas a comprar lâmpadas considerando apenas a sua potência, em watts, pensando que quanto maior a potência, maior será a iluminação. Contudo, a potência diz apenas qual é o consumo de energia por unidade de tempo. Para ter uma ideia de qual lâmpada é capaz de iluminar melhor o ambiente, deve-se utilizar o conceito de fluxo luminoso, que é medido em lúmens (lm). Quanto mais lúmens, mais iluminado será o ambiente. Outro conceito importante é a eficiência de uma lâmpada, que é dada pela razão entre o fluxo luminoso e a sua potência, e permite avaliar o consumo de energia necessário para produzir determinada iluminação. A tabela a seguir compara características de diferentes lâmpadas residenciais. A vida útil é o tempo médio, em horas, que uma lâmpada funciona antes de "queimar".


Tipo da Lâmpada
Potência (W)
Fluxo Luminoso (lm)
Vida útil (h)
Preço unitário da Lâmpada (R$)
Incandescente
60
800
1.000
1,50
Fluorescente
15
800
10.000
10,00
Led
8
800
50.000
50,00


Com bases nestas informações, responda os seguintes itens:

a) Se quisermos substituir 8 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de Led, mantendo a mesma iluminação, calcule a diferença no consumo de energia durante um período de 20.000 horas de funcionamento. Expresse o resultado em joules.

b) Calcule a diferença no custo da energia consumida, em R$, ao se utilizar uma lâmpada fluorescente e uma lâmpada de Led após 20.000 horas de funcionamento. Considere que o custo de 1 kWh de energia elétrica é igual a R$ 0,40. Inclua também nesse cálculo o custo de substituição das lâmpadas, tendo como base a vida útil das lâmpadas.
 


Questão 3 (UFPE - 2014)
A aldeia de Raoni tem 100 lâmpadas econômicas de 22 W, 11 refrigeradores de 200 W e 5 TVs de 88 W. Todos estes dispositivos estão ligados em paralelo à rede elétrica de 220 V. Quando eles estão todos ligados, qual a corrente elétrica total, em ampères?

a) 12
b) 22
c) 32
d) 42
e) 52


Questão 4 (Uerj - 2013)
Ao ser conectado a uma rede elétrica que fornece uma tensão eficaz de 200 V, a taxa de consumo de energia de um resistor ôhmico é igual a 60 W. 
Determine o consumo de energia, em kWh, desse resistor, durante quatro horas, ao ser conectado a uma rede que fornece uma tensão eficaz de 100 V.




Questão 5 (FGV-RJ - 2014)
As especificações de uso de um chuveiro elétrico são: 220 V, 5.000 W. Se o chuveiro for ligado em 110 V, sua potência será de

a) 5.000 W.
b) 625 W.
c) 3.125 W.
d) 1.250 W.
e) 2.500 W.


Questão 6 (UFSC - 2013)
















LED, do inglês Light Emitting Diode, ou seja, diodo emissor de luz, é um componente eletrônico, um semicondutor que ao ser percorrido por uma corrente elétrica emite luz em uma frequência que depende da dopagem. A grande vantagem do LED é o baixo consumo de energia e as pequenas dimensões. Na figura abaixo é apresentado, de forma esquemática, o circuito de uma lanterna de LED. Esta lanterna é composta por três pilhas em série, de 1,5 V cada, e por seis LEDs idênticos. A lanterna funciona da seguinte forma: ao acioná-la pela primeira vez, a chave 1 é ligada; ao acioná-la pela segunda vez, a chave 2 é ligada; ao acioná-la pela terceira vez, as duas chaves são desligadas. Os LEDs em questão possuem uma resistência desprezível. A única limitação técnica para o funcionamento de um LED é a corrente elétrica que o percorre. Vamos admitir que, para que um LED funcione perfeitamente, a corrente elétrica que o percorre deva ser de 20,0 mA. Para garantir isso, um resistor de resistência R é associado ao LED












Com base no exposto, assinale a(s) proposição(ões) correta(s).

01. O resistor associado em série ao LED possui uma resistência de 225,0 Ω.
02. A corrente elétrica que percorre a chave 2, quando acionada, é igual à corrente elétrica que percorre a chave 1 quando somente ela é acionada.
04. A corrente elétrica que percorre a chave 1 é igual à corrente elétrica que percorre a chave 2, quando ambas estão acionadas.
08. Os três LEDs ligados à chave 2 estão em série com os outros três LEDs.
16. Ao acionar a chave 1, a resistência do circuito é de 75,0 Ω; ao acionar a chave 2, a resistência do circuito passa a ser de 150,0 Ω.
32. A função do resistor neste circuito é limitar a corrente elétrica que percorre o LED.


Questão 7 (Uece - 2014)
Pelo filamento do farol de um carro passa uma corrente de 4 A. A tensão fornecida ao farol pela bateria automotiva é de 12 V. Note que nem toda a energia elétrica fornecida é convertida em energia luminosa, sendo parte dela perdida na forma de calor. Nessas condições, a potência, em Watts, fornecida à lâmpada é

a) 48.
b) 3.
c) 1/3.
d) 12.


 Questão 8 (FGV-SP - 2014)
Uma pessoa adquiriu um condicionador de ar para instalá-lo em determinado ambiente. O manual de instruções do aparelho traz, dentre outras, as seguintes especificações: 9.000 BTUs; voltagem: 220 V; corrente: 4,1 A; potência: 822 W.
Considere que BTU é uma unidade de energia equivalente a 250 calorias e que o aparelho seja utilizado para esfriar o ar de um ambiente de 15 m de comprimento, por 10 m de largura, por 4 m de altura. O calor específico do ar é de 0,25 cal/(g·°C)  e a sua densidade é de 1,25 kg/m3.

O rendimento do aparelho será mais próximo de

a) 82%.
b) 85%.
c) 88%.
d) 91%.
e) 95%.



quarta-feira, 10 de setembro de 2014

Potência dos Aparelhos Elétricos

Duas principais características dos aparelhos são a voltagem e a potência.

Potência: mede a taxa de consumo de energia no tempo e sua unidade o watt corresponde à joule por segundo.

A unidade de energia elétrica adotada pelas companhias elétricas não é o joule e sim o quilo watt-hora (kwh), que corresponde a energia consumida por um equipamento de 1000 W de potência funcionando durante uma hora. Essa medida se relaciona com a unidade joule da seguinte maneira:


A potência consumida por um aparelho elétrico também é chamada de potência dissipada e como nos aparelhos existe sempre uma resistência elétrica interna temos as seguintes relações:



Unindo a corrente, tensão elétrica, resistência e Potência temos:


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domingo, 7 de setembro de 2014

Exercício comentado

01 - (UNESP/2007) Um pesquisador decide utilizar a luz solar concentrada em um feixe de raios luminosos para confeccionar um bisturi para pequenas cirurgias. Para isso, construiu um coletor com um espelho esférico, para concentrar o feixe de raios luminosos, e um pequeno espelho plano, para desviar o feixe em direção à extremidade de um cabo de fibra óptica. Este cabo capta e conduz o feixe concentrado para a sua outra extremidade, como ilustrado na figura.
Em uma área de 1mm², iluminada pelo sol, a potência disponível é 0,001 W/mm². A potência do feixe concentrado que sai do bisturi óptico, transportada pelo cabo, cuja seção tem 0,5 mm de raio, é de 7,5 W. Assim, a potência disponibilizada por unidade de área (utilize pi = 3) aumentou por um fator de:
a) 10000.
b) 4000.
c) 1000.
d) 785.
e) 100.

COMENTÁRIO












Para determinarmos a taxa de potência superficial que o feixe concentrado produz fazemos:
Resposta: alternativa A.