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Sinais elétricos são a base da transferência de informação no nosso sistema nervoso. Quando um microeletrodo é inserido através da membrana de um neurônio, ele consegue medir um potencial elétrico, indicando que essa célula é capaz de gerar uma voltagem constante através de sua membrana, chamada de potencial de repouso, da ordem de 50 mV, em módulo.
\begin{flushright}
\begin{footnotesize}
(Dale Purves et al. ``Electrical potentials across nerve cell membranes''. Neuroscience, 2001. Adaptado.)
\end{footnotesize}
\end{flushright}
Considere um condutor que obedeça a Lei de Ohm e que, ao ser submetido à mesma diferença de potencial gerada pelos neurônios, permita a passagem de uma corrente elétrica igual a 1 nA. A resistência elétrica desse condutor será igual a
\begin{multicols}{2}
\begin{enumerate}[label=(\Alph*)]
\item 2,0 x 10^3 \Omega.
\item 5,0 x 10^4 \Omega.
\item 2,0 x 10^1 \Omega.
\item 5,0 x 10^7 \Omega.
\item 5,0 x 10^6 \Omega.
\end{enumerate}
\end{multicols}
\newpage
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