Questõessobre Magnetismo

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UEM 2011 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Indução e Transformadores Elétricos, Campo e Força Magnética, Magnetismo, Eletricidade

Se uma corrente fluir no fio condutor de (S) para (N), a agulha sofre uma deflexão no sentido horário.

Em 1820, Hans Christian Oersted descobriu que correntes elétricas geram campos magnéticos. Em uma experiência realizada sobre um plano horizontal, uma bússola foi colocada sobre um fio condutor retilíneo, estando o fio alinhado com a agulha da bússola, como indicado na figura:

 

Considerando essas informações, assinale o que for correto
C
Certo
E
Errado
7759dcbf-df
UEPB 2009 - Física - Campo e Força Magnética, Magnetismo Elementar, Magnetismo



O magnetismo e a eletricidade eram fenômenos já bem conhecidos, quando, em 1820, Hans Christian Oersted (1777 a 1851) observou que uma agulha magnética era desviada quando uma corrente elétrica passava por um fio próximo. A partir daí, eletricidade e magnetismo passaram a ser reconhecidos como fenômenos de uma mesma origem. A figura ao lado representa um fio percorrido por uma corrente de grande intensidade, situado acima de uma agulha magnética. A partir dessas informações, é correto afirmar que

A
a figura é coerente, pois uma agulha magnética tende a se orientar na mesma direção do fio no qual passa a corrente.
B
a figura não é coerente, pois uma agulha magnética tende a se orientar segundo um ângulo de 45°, em relação ao fio no qual passa a corrente.
C
a figura não é coerente, pois uma agulha magnética tende a se orientar perpendicularmente ao fio no qual passa a corrente.
D
a figura é coerente, pois a orientação da agulha magnética e a da corrente que percorre o fio são iguais, e o pólo sul da agulha aponta para a esquerda.
E
a figura não é coerente, pois a orientação da agulha magnética e a da corrente que percorre o fio são iguais, porém o pólo sul da agulha deveria estar apontando para a direita.
775cf6f9-df
UEPB 2009 - Física - Campo e Força Magnética, Magnetismo Elementar, Magnetismo



Um menino construiu com material de baixo custo um carrinho magnético, utilizando um pedaço de madeira, pregos, rodinhas metálicas e dois ímãs em forma de barra, conforme apresentado na figura ao lado. O funcionamento do carrinho era bem simples: quando o menino aproximava a extremidade A do ímã 2 da extremidade B do ímã 1, o carrinho se movimentava para a esquerda; já quando aproximava a extremidade B do ímã 2 da extremidade B do ímã 1, o carrinho se movimentava para a direita. A explicação para este fenômeno que faz o menino brincar com seu carrinho é:


A
A extremidade A do ímã 2 tem polaridade diferente da extremidade B do ímã 1
B
A extremidade A do ímã 2 tem mesma polaridade da extremidade B do ímã 1
C
A extremidade A do ímã 2 tem mesma polaridade da extremidade A do ímã 1
D
A extremidade B do ímã 2 tem mesma polaridade da extremidade B do ímã 1
E
A extremidade B do ímã 2 tem polaridade diferente da extremidade A do ímã 1
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UEM 2010 - Física - Magnetismo Elementar, Magnetismo

Um telefone celular recebe e envia ligações através de ondas eletromagnéticas. Uma forma de impedir que tal aparelho receba ou envie ligações é emitir, através de uma antena, outra onda eletromagnética de mesma frequência. Para que esse impedimento ocorra, deve haver uma interferência construtiva entre as ondas. 

FÍSICA – Formulário e Constantes Físicas

Assinale o que for correto considerando as unidades de medida no sistema internacional (SI) e as seguintes equações: x(t) = A cos(ωt +ϕ) e v(t) = - 0A ω sen(ωt + φ).
C
Certo
E
Errado
8d3aef69-dc
UFRN 2011, UFRN 2011, UFRN 2011 - Física - Magnetismo Elementar, Magnetismo

Uma das tecnologias modernas que mais se difunde na sociedade é a dos aparelhos celulares. Com eles pode-se falar com qualquer pessoa em, praticamente, todas as regiões do Planeta. Ao usar-se o celular para conversar com alguém, o aparelho emite ondas que são captadas através das antenas receptoras e depois retransmitidas até chegar à antena do celular do interlocutor.

Pode-se afirmar que, durante a conversa, as ondas emitidas e captadas entre os celulares se propagam

A
apenas na direção da antena receptora e são de natureza sonora.
B
em todas as direções e são de natureza eletromagnética.
C
apenas na direção da antena receptora e são de natureza eletromagnética.
D
em todas as direções e são de natureza sonora.
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UFRN 2011, UFRN 2011, UFRN 2011 - Física - Indução e Transformadores Elétricos, Magnetismo

O inglês Michael Faraday (1791 – 1867) pode ser considerado um dos mais influentes cientistas de todos os tempos e seus trabalhos científicos ainda hoje têm repercussão na sociedade científico-tecnológica. Um dos mais importantes desses trabalhos é a lei de indução eletromagnética que leva seu nome – Lei de Faraday –, que trata de uma situação experimental envolvendo o ímã e uma espira. Essa Lei pode ser enunciada como: “a força eletromotriz induzida em uma espira fechada é proporcional à variação do fluxo magnético que a atravessa e inversamente proporcional ao intervalo de tempo em que ocorre essa variação”.



Em relação à Lei referida no texto, é correto afirmar que a força eletromotriz induzida na espira

A
depende do produto da variação do fluxo magnético através da espira pelo intervalo de tempo.
B
não depende do movimento relativo entre o imã e a espira.
C
depende do movimento relativo entre o imã e a espira.
D
não depende da razão entre a variação do fluxo magnético através da espira pelo intervalo de tempo.
b40ba652-de
FMO 2019 - Física - Magnetismo Elementar, Magnetismo

A respeito dos conceitos e princípios da ondulatória, das ondas sonoras e das ondas eletromagnéticas, assinale a afirmativa correta.

A
O som é uma onda mecânica longitudinal e necessita de um meio material para se propagar.
B
As ondas ultravioletas são assim chamadas por possuírem um comprimento de onda maior que o comprimento de onda da cor violeta da luz.
C
Devido ao princípio da independência dos raios luminosos, a luz, ao contrário do que ocorre com o som, não é capaz de sofrer o fenômeno de interferência.
D
A luz é uma onda eletromagnética e precisa de um meio material para se propagar, sendo que quanto menos refringente o meio no qual se propaga, maior será a sua velocidade de propagação.
b94a1329-db
UEAP 2009, UEAP 2009 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Campo e Força Magnética, Magnetismo, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Dois fios retilíneos, paralelos, longos e percorridos por uma corrente elétrica de intensidade constante i, fazem a conexão entre um gerador de corrente contínua e a carga alimentada por esse gerador, conforme a figura abaixo.



O ponto P está situado no ponto médio da distância entre os dois fios. Qual é a direção e o sentido do campo magnético em P, gerado pela passagem da corrente elétrica?

A
Paralela aos fios e apontando para a direita.
B
Perpendicular ao plano desta folha e entrando na folha.
C
Perpendicular aos fios e apontando para a margem superior da folha.
D
Paralela aos fios e apontando para a esquerda.
E
Perpendicular ao plano desta folha e saindo da folha.
e76307cb-d9
UFTM 2013 - Física - Magnetismo Elementar, Magnetismo

Em um ponto horizontal, quatro agulhas magnéticas são colocadas no campo magnético de um ímã AB em forma de barra e permanecem em equilíbrio nas posições representadas na figura. Nesse experimento, pode-se considerar desprezível o campo magnético terrestre. As extremidades vermelhas das agulhas representam polos nortes magnéticos.



Em seguida, as agulhas são afastadas e o ímã é cortado, formando duas barras, AC e DB, conforme representa a figura a seguir.



Baseando-se nessas informações, pode-se afirmar corretamente que A, C, D e B são, nessa ordem, polos magnéticos

A
norte, sul, norte e sul.
B
sul, norte, sul e norte.
C
sul, norte, norte e sul.
D
norte, sul, sul e sul.
E
norte, sul, sul e norte.
70210740-d8
UEPA 2011 - Física - Campo e Força Magnética, Magnetismo

Uma partícula de massa m = 2,0 x10 -18 kg e carga positiva q = 6,0 x 10-12 C é colocada em um campo magnético de módulo B = 50,0 T . Sabendo que os vetores B e v são perpendiculares entre si, determine o módulo da intensidade da força que atuará sobre a partícula, em newton.

A
2,0 x10 -18
B
6,0 x10 -12
C
0,50
D
6,0 x10 -30
E
2,0 x10 -30
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UEPA 2009 - Física - Fundamentos da Cinemática, Campo e Força Magnética, Cinemática, Magnetismo, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

No último mês de setembro entrou em funcionamento no CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, localizado na Suíça) o maior acelerador de partículas do mundo, o LHC (Large Hadron Collider), com um anel de colisão com cerca de 27 km de circunferência e 8,6 km de diâmetro, instalado num túnel subterrâneo, numa zona de fronteira da Suíça com a França. São 27 quilômetros de túneis que visam a colidir dois feixes de prótons a 99,9% da velocidade da luz, guiados pela ação de campos magnéticos muito elevados. Imagine, numa situação análoga, um próton percorrendo uma trajetória circular sob a ação de um campo magnético uniforme, com velocidade constante, conforme a figura.  



As afirmativas abaixo são feitas com base na situação exposta anteriormente. Levando em conta a geometria da figura, analise as afirmativas que vêm a seguir e assinale a alternativa correta.


I. Se o próton se desloca no sentido anti-horário, então o campo magnético está orientado perpendicularmente ao plano da folha, e aponta para dentro.

II. Se o próton se desloca no sentido horário, então a direção do campo magnético é tangente à trajetória, no sentido horário.

III. Se o campo magnético for perpendicular ao plano da folha, saindo dela, o próton se deslocará no sentido horário. 

A
Todas estão corretas.
B
Apenas I e II estão corretas.
C
Apenas I e III estão corretas.
D
Apenas II e III estão corretas.
E
Nenhuma das afirmativas está correta.
3e1fbcd5-d8
UEA 2019 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Indução e Transformadores Elétricos, Campo e Força Magnética, Magnetismo, Eletricidade

A figura mostra uma espira metálica circular fixa e um ímã em forma de barra que pode se mover apenas para direita (D) ou para esquerda (E) e sempre sobre a linha tracejada que passa pelo centro da espira e é perpendicular ao plano que contém a espira. Enquanto o ímã estiver se movendo, circulará pela espira uma corrente elétrica induzida no sentido horário (H) ou anti-horário (A). Os dois polos magnéticos do ímã não estão identificados na figura. Sabe-se, apenas, que o polo mais próximo da espira é chamado de polo X.



Em relação a esse sistema, assinale a alternativa correta.

A
Se x for um polo sul magnético e o ímã se mover no sentido D, a corrente circulará no sentido H.
B
Se x for um polo norte magnético e o ímã se mover no sentido E, a corrente circulará no sentido H.
C
Se x for um polo norte magnético e o ímã se mover no sentido D, a corrente circulará no sentido A.
D
Se x for um polo norte magnético e o ímã se mover no sentido D, a corrente circulará no sentido H.
E
Se x for um polo sul magnético e o ímã se mover no sentido E, a corrente circulará no sentido A.
275f60bf-db
IF Sul Rio-Grandense 2017, IF Sul Rio-Grandense 2017 - Física - Campo e Força Magnética, Magnetismo

O conceito de linhas de campo ou linhas de força representa interações à distância, que podem ser de natureza gravitacional ou eletromagnética, e é fundamental na descrição de muitos fenômenos físicos. Das situações apresentadas a seguir, assinale a que está de acordo com as leis do Eletromagnetismo.

A
Numa pequena esfera isolada e carregada eletricamente, as linhas de campo elétrico no seu entorno são radiais e divergem a partir da esfera, independente da carga nela contida ser positiva ou negativa.
B
O vetor força elétrica que atua numa carga, independente de ela estar carregada positiva ou negativamente, tem sempre mesma direção e mesmo sentido do campo elétrico resultante no local da carga.
C
As linhas de campo magnético nas proximidades de um fio longo e reto percorrido por corrente elétrica são paralelas ao fio no mesmo sentido da corrente elétrica.
D
Num ímã de barra com polos em extremidades opostas, as linhas do campo magnético saem do ímã no polo norte e entram no polo sul.
E
Em uma onda eletromagnética, os campos elétrico e magnético da onda são sempre paralelos, mas de sentidos opostos.
3ca19851-d9
IF Sul Rio-Grandense 2016, IF Sul Rio-Grandense 2016 - Física - Magnetismo Elementar, Magnetismo, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

A dinâmica da vida na Terra, os fenômenos físicos naturais e os processos tecnológicos são compreendidos como transformações de energia.

Considerando processos que envolvem transformações de energia, analise as afirmativas a seguir.

I - Uma lâmpada incandescente consome mais energia elétrica para produzir a mesma quantidade de luz que uma fluorescente porque emite muita radiação ultravioleta.

II - Ao aquecer uma xícara de chá num microondas a energia eletromagnética emitida pelo eletrodoméstico provoca a agitação térmica das partículas aquecendo o conteúdo da xícara.

III - A energia proveniente do Sol, além de iluminar, também aquece. O processo de propagação dessa energia, do Sol para a Terra, é chamado de irradiação.

IV- A energia eólica, que gera a eletricidade com a força dos ventos, é de origem solar, isto é, os ventos são originados pelo aquecimento desigual da superfície terrestre pelo Sol, que provoca o deslocamento das massas de ar de regiões frias para regiões quentes.


Assinale a alternativa correta.

A
Apenas I.
B
Apenas I e II.
C
Apenas II e IV.
D
Apenas I, II e III.
E
Apenas II, III e IV.
d88694da-d8
FAMERP 2015 - Física - Indução e Transformadores Elétricos, Magnetismo

Uma espira condutora e circular está fixa, suspensa por uma haste isolante rígida, na posição representada na figura. Um ímã em forma de cilindro, com seus polos magnéticos norte (N) e sul (S), move-se em linha reta a partir do repouso no ponto A, no instante t0 = 0, até o ponto B, onde para novamente no instante t2 . A velocidade máxima do ímã, entre os pontos A e B, é atingida no instante t1 . O gráfico indica a velocidade escalar do ímã em função do tempo, entre os instantes t0 e t2 .



Considerando os sentidos horário e anti-horário indicados na figura, é correto afirmar que, devido ao movimento do ímã, a corrente elétrica induzida na espira circulará

A
no sentido anti-horário entre t0 e t1 e entre t1 e t2.
B
no sentido horário entre t0 e t1 e entre t1 e t2.
C
no sentido horário entre t0 e t1 e no anti-horário entre t1 e t2.
D
no sentido anti-horário entre t0 e t1 e no horário entre t1 e t2 .
E
no sentido anti-horário entre t0 e t1 e não haverá corrente induzida entre t1 e t2 .
e59181f0-d9
UEA 2019 - Física - Magnetismo Elementar, Magnetismo

A figura 1 mostra um ímã cilíndrico, seus dois polos magnéticos, Norte e Sul, e seu eixo de simetria, AB. Esse ímã é cortado em dois pedaços por um plano α, perpendicular ao eixo AB, conforme a figura 2.


Sobre esse ímã, pode-se afirmar que:

A
se uma partícula eletrizada for colocada em repouso próxima ao ímã, será atraída por ele, independentemente do sinal da carga da partícula.
B
com o corte pelo plano α, é possível separar os polos magnéticos Norte e Sul.
C
uma partícula eletrizada negativamente, colocada em repouso sobre o eixo AB, será atraída por ele se estiver próxima ao polo Norte e repelida se estiver próxima ao polo Sul.
D
após o corte pelo plano α, os polos magnéticos do ímã só continuarão a existir se ele for dividido exatamente em duas metades.
E
em qualquer ponto do eixo AB, o vetor campo magnético gerado por ele apresenta a mesma direção e o mesmo sentido.
e589eb30-d9
UEA 2019 - Física - Indução e Transformadores Elétricos, Magnetismo

A figura representa um campo elétrico uniforme, de intensidade 150 V/m, estabelecido na região entre duas placas planas e paralelas, em que as linhas vermelhas representam as linhas de força desse campo.



Sendo VA e VB os potenciais elétricos dos pontos A e B, a diferença de potencial UAB = VA – VB é igual a

A
180 V.
B
–120 V.
C
120 V.
D
–150 V.
E
150 V.
a694739e-d8
IFF 2016 - Física - Indução e Transformadores Elétricos, Magnetismo

Um dispositivo eletromecânico denominado solenoide é formado de 8.000 espiras por metro. Uma corrente elétrica de 0,5 A percorre o solenoide. A intensidade do vetor indução magnética originado na região central é de:
(Considere a permeabilidade magnética do meio no interior do solenoide: μ = 4 π x 10-7 T.m/A.)

A
1,6 π x 10-3 T.
B
8 π x 10-4 T.
C
4 π x 10-3 T
D
12 π x 10-3 T
E
24 π x 10-4 T.
e9c59a3d-d7
FAMERP 2016 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Indução e Transformadores Elétricos, Campo e Força Magnética, Magnetismo, Eletricidade

Uma espira metálica retangular ABCD, de área constante, está totalmente imersa em um campo magnético uniforme horizontal criado na região entre dois polos magnéticos norte e sul, como representado na figura. Inicialmente, a espira está em repouso em um plano vertical perpendicular às linhas de indução do campo magnético.



Suponha que a espira gire 90º no sentido anti-horário, em torno de um eixo vertical, nesse campo magnético. Enquanto isso acontece,

A
circulará por ela uma corrente elétrica induzida sempre no sentido DCBA.
B
circulará por ela uma corrente elétrica induzida, primeiro no sentido DCBA e depois no sentido ABCD.
C
circulará por ela uma corrente elétrica induzida sempre no sentido ABCD.
D
circulará por ela uma corrente elétrica induzida, primeiro no sentido ABCD e depois no sentido DCBA.
E
não circulará por ela corrente elétrica induzida.
992c049c-d7
FAMERP 2017 - Física - Magnetismo Elementar, Magnetismo

A tabela mostra a classificação das ondas eletromagnéticas em função das suas frequências.

Região do espectro eletromagnético                      Faixa de frequência (Hz)
Ondas de rádio                                                                 < 3,0 × 109
Micro-ondas                                                             3,0 × 109 a 3,0 × 1012
Infravermelho                                                          3,0 × 1012 a 4,3 × 1014
Visível                                                                      4,3 × 1014 a 7,5 × 1014
Ultravioleta                                                               7,5 × 1014 a 3,0 × 1017
Raios X                                                                    3,0 × 1017 a 3,0 × 1019
Raios gama                                                                      > 3,0 × 1019
(www.if.ufrgs.br. Adaptado.)

Considere que as ondas eletromagnéticas se propagam pelo ar com velocidade 3,0 × 108 m/s aproximadamente e que um radar emite ondas eletromagnéticas de comprimento 2,0 cm. As ondas emitidas por esse radar são

A
infravermelho.
B
ultravioleta.
C
raios X.
D
micro-ondas.
E
ondas de rádio.