Uma lâmpada comum quando ligada em uma rede de 220V

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A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 V e o morador compra, por engano, uma lâmpada incandescente com potência nominal de 100 W e tensão nominal de 220 V. Se essa lâmpada for ligada na rede de 110 V, o que acontecerá?

A)

A lâmpada brilhará normalmente, mas como a tensão é a metade da prevista, a corrente elétrica será o dobro da normal, pois a potência elétrica é o produto de tensão pela corrente.

B)

A lâmpada não acenderá, pois ela é feita para trabalhar apenas com tensão de 220 V, e não funciona com tensão abaixo desta.

C)

A lâmpada irá acender dissipando uma potência de 50 W, pois como a tensão é metade da esperada, a potência também será reduzida à metade. 

D)

A lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também será menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal.

E)

A lâmpada queimará, pois como a tensão é menor do que a esperada, a corrente será maior, ultrapassando a corrente para a qual o filamento foi projetado.

Uma lâmpada comum quando ligada em uma rede de 220V

uma tensão de 1,2 V é aplicada? b) Qual é a potência de saída (potência elétrica transformada em luz) para essa voltagem? Qual é a eficiência do dispositivo? c) Qual é a eficiência do dispositivo sob uma tensão de 1,5 V? Capítulo 2 84. UFPE O gráfico a seguir mostra a corrente elétrica i em um elemento x, de um circuito elétrico, em função da di- ferença de potencial U sobre o elemento x. Supondo que a resistência elétrica deste elemento não dependa da diferença do potencial nele aplicada, determine a corrente elétrica, em ampères, que circularia se uma diferença de potencial de 96 V fosse aplicada ao elemento. 85. UEPA Os choques elétricos produzidos no corpo humano po- dem provocar efeitos que vão desde uma simples dor ou contração muscular até paralisia respiratória ou fibrilação ventricular. Tais efeitos dependem de fatores como a intensidade de corrente elétrica, duração, resistência da porção do corpo envolvida. Suponha, por exemplo, um choque produzido por uma corrente de apenas 4 mA e que a resistência da porção do corpo envolvido seja de 3.000 Ω. Então, podemos afirmar que o choque elétrico pode ter sido devido ao contato com: a) uma pilha grande de 1,5 V. b) os contatos de uma lanterna contendo uma pilha grande de 6,0 V. c) os contatos de uma bateria de automóvel de 12 V. d) uma descarga elétrica produzida por um raio num dia de chuva. e) os contatos de uma tomada de rede elétrica de 120 V. 86. UEM-PR George Ohm realizou inúmeras experiências com eletricidade, envolvendo a medição de voltagens e correntes em diversos condutores elétricos fabricados com substâncias diferentes. Ele verificou uma relação entre a voltagem e a corrente. Nesse experimento, Ohm concluiu que, para aqueles condutores: a) a voltagem era inversamente proporcional à corrente e a constante de proporcionalidade re- presenta a capacitância dos condutores. b) a voltagem era diretamente proporcional à segunda potência da corrente e a constante de proporciona- lidade representa a resistência dos condutores. c) a voltagem e a corrente eram diretamente pro- porcionais e a constante de proporcionalidade representa a capacitância dos condutores. d) a voltagem era inversamente proporcional à cor- rente e a constante de proporcionalidade repre- senta a resistência dos condutores. e) a voltagem e a corrente eram diretamente pro- porcionais e a constante de proporcionalidade representa a resistência dos condutores. 69 PV 2D -0 7- FI S -4 4 87. Uma lâmpada comum, quando ligada em uma rede de 220 V é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 1,1 A. Considerando que o filamento da lâmpada possa ser considerado ôhmico, pode-se dizer que sua resistência elétrica e a corrente que a atravessa quando ligada em uma rede de 110 V valem, respectivamente: a) 200 Ω e 0,55 A d) 100 Ω e 0,55 A b) 200 Ω e 2,2 A e) 50 Ω e 1,1 A c) 100 Ω e 1,1 A 88. Fuvest-SP Estuda-se como varia a intensidade i da corrente que percorre um resistor, cuja resistência é constante e igual a 2 Ω, em função da tensão U aplicada aos seus terminais. O gráfico que representa o resultado das medidas é: 89. Vunesp Um determinado componente elétrico tem a equação característica U = 5 · i2 onde U é a tensão elétrica aplicada em seus terminais (em volts) e i é a corrente elétrica que o atravessa (em ampères). Para i = 2 A, a resistência elétrica deste componente vale: a) 5 Ω d) 12 Ω b) 10 Ω e) 2,5 Ω c) 20 Ω 90. UFMG O gráfico a seguir mostra como varia a tensão elétrica em um resistor mantido a uma temperatura constante em função da corrente elétrica que passa por esse resistor. Com base nas informações contidas no gráfico, é correto afirmar que a) a corrente elétrica no resistor é diretamente pro- porcional à tensão elétrica. b) a resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente elétrica aumenta. c) a resistência elétrica do resistor tem o mesmo valor, qualquer que seja a tensão elétrica. d) dobrando-se a corrente elétrica através do resistor, a potência elétrica consumida quadruplica. e) o resistor é feito de um material que obedece à Lei de Ohm. 91. UEL-PR Três condutores X, Y e Z foram submetidos a diferentes tensões U e, para cada tensão, foi medida a respectiva corrente elétrica i, com a finalidade de verificar se os condutores eram ôhmicos. Os resultados estão na tabela que segue. Condutor X Condutor Y Condutor Z i (A) U (V) i (A) U (V) i (A) U (V) 0,30 1,5 0,20 1,5 7,5 1,5 0,60 3,0 0,35 3,0 15 3,0 1,2 6,0 0,45 4,5 25 5,0 1,6 8,0 0,50 6,0 30 6,0 De acordo com os dados da tabela, somente: a) o condutor X é ôhmico. b) o condutor Y é ôhmico. c) o condutor Z é ôhmico. d) os condutores X e Y são ôhmicos. e) os condutores X e Z são ôhmicos. 92. UEL-PR Durante um teste com um resistor elétrico, um téc- nico faz várias medidas da diferença de potencial U aplicada em seus terminais e da corrente elétrica i que o atravessa. Com os dados obtidos, ele constrói o gráfico abaixo: Dos valores abaixo, qual melhor representa a resis- tência elétrica deste resistor? a) 1.000 Ω d) 3.000 Ω b) 1.500 Ω e) 6.000 Ω c) 2.000 Ω 93. UFRGS-RS Uma lâmpada de lanterna, que traz as especificações 0,9 W e 6 V, tem seu filamento projetado para operar a alta temperatura. Medindo a resistência elétrica do filamento à temperatura ambiente (isto é: estando a lâm- pada desligada), encontramos o valor Ro = 4 Ω. Sendo R o valor da resistência do filamento à temperatura de operação, qual é, aproximadamente, a razão R/Ro? a) 0,10 d) 1,66 b) 0,60 e) 10,00 c) 1,00 70 94. Unifal-MG Considere dois chuveiros elétricos com resistências de um mesmo material, um ligado em 110 V e o outro ligado em 220 V, aquecendo a mesma quantidade de água. Os aquecimentos proporcionados pelos dois chuveiros serão iguais se a resistência do chuveiro ligado a 110 V tiver: a) o mesmo comprimento e a área transversal duas vezes maior que a do chuveiro ligado em 220 V. b) o comprimento quatro vezes maior e a mesma área transversal que a do chuveiro ligado em 220 V. c) o mesmo comprimento e a mesma área transversal que a do chuveiro ligado em 220 V. d) o comprimento duas vezes maior e a mesma área transversal que a do chuveiro ligado em 220 V. e) o mesmo comprimento e a área transversal quatro vezes maior que a do chuveiro ligado em 220 V. 95. Uniube-MG Um ferro de passar roupa com potência de 1.200 W está conectado à rede de alimentação com uma tensão de 120 V. Um disjuntor de proteção foi instalado para este ferro de passar e deve se desarmar (“abrir”) com uma corrente 50% maior que acorrente nominal de operação do ferro. Qual deve ser a corrente especifi- cada para o disjuntor? a) 10 A c) 20 A b) 15 A d) 120 A 96. UFMG Numa resistência elétrica R, tem-se uma corrente i quando ela é ligada a uma diferença de potencial V. A energia elétrica dissipada na resistência, num intervalo de tempo t, será: a) it b) iV c) iRt d) V2/R e) Vit 97. PUC-SP Um chuveiro de 3.000 W e 110 V tem resistência elé- trica R1 e outro de 4.000 W e 220 V tem resistência elétrica R2, A razão R R 2 1 vale: a) 3 4 d) 3 b) 4 3 e) 4 c) 2 98. UFPel-RS Um estudante que morava em Pelotas, onde a voltagem é 220 V, após concluir seu curso de graduação, mudou- se para Porto Alegre, onde a voltagem é 110 V. Modificações deverão ser feitas na resistência do chuveiro – que ele levou na mudança – para que a potência desse aparelho não se altere. Com relação à no- va resistência do chuveiro e à cor- rente elétrica que passará através dessa resistência, é correto afirmar que: a) tanto a resistência original quanto a corrente elé- trica quadruplicarão. b) a resistência original será reduzida à metade e a corrente

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