Questõesde UNICENTRO sobre Magnetismo

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UNICENTRO 2015 - Física - Magnetismo

Um elétron é lançado perpendicularmente no interior de um campo magnético de intensidade 10−2 T com uma velocidade igual a 105 km/s, conforme ilustrado na figura a seguir.



Com base na figura e nos conhecimentos sobre campo magnético, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor do raio, r, da trajetória descrita pelo elétron no interior do campo magnético.

Dados: massa do elétron = 9,1 × 10−31 kg
carga elétrica do elétron = 1,6 × 10−19 C
elétron volt (1 eV) = 1,6 × 10−19 J

A
r = 0,57 cm
B
r = 5,70 cm
C
r = 57,00 cm
D
r = 5,70 m
E
r = 57,00 m
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UNICENTRO 2018 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Indução e Transformadores Elétricos, Magnetismo, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Considerem-se duas bobinas feitas com fios isolados eletricamente e enroladas em núcleos de ferro idênticos, conforme a figura. A partir da análise da figura e com base nos conhecimentos sobre eletromagnetismo, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.


() Os núcleos das bobinas repelem-se mutuamente.


( ) Os núcleos das bobinas atraem-se, obedecendo a 3a lei de Newton.


( ) O campo magnético resultante em cada núcleo tem a mesma intensidade.


A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

A
V V F
B
F F V
C
V F V
D
F V F
20ed82a1-00
UNICENTRO 2017 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Campo e Força Magnética, Magnetismo, Eletricidade

Um solenoide de 0,5 metro de comprimento foi construído enrolando-se uma certa quantidade de espiras. Quando se faz passar uma corrente de 5 A pelo solenoide, é gerado um campo magnético de intensidade 2π . 10-4 T. Nestas situação, o número de espiras será:
(dado: µ0 = 4π . 10-7 T.m/A)

A
5 espiras
B
25 espiras
C
500 espiras
D
50 espiras
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UNICENTRO 2017 - Física - Campo e Força Magnética, Magnetismo Elementar, Magnetismo

Ao aproximar-se um ímã permanente de uma barra, observa-se que a barra se transforma em um ímã. Isto acontece porque:

A
A barra possui elétrons livres
B
A barra sofreu oxidação
C
A barra sofreu indução eletrostática
D
A barra perdeu elétrons
E
A barra é de material ferromagnético
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UNICENTRO 2016 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Indução e Transformadores Elétricos, Campo e Força Magnética, Magnetismo, Eletricidade

O gráfico mostra como varia no tempo o fluxo magnético através de cada espira de uma bobina de 300 espiras, enroladas próximas umas das outras, garantindo que todas são atravessadas pelo mesmo fluxo.


Nessas condições, o módulo da força eletromotriz induzida na bobina no intervalo entre 0ms e 0,6ms, em V, é igual a

A
4,0
B
4,5
C
5,0
D
5,5
E
6,0
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UNICENTRO 2019 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Campo e Força Magnética, Magnetismo, Eletricidade

Um elétron penetra com velocidade horizontal em um campo magnético de indução vertical e uniforme.
Com base nessa informação, pode-se concluir que a trajetória do elétron é

A
circular.
B
hiperbólica.
C
parabólica.
D
retilínea.
E
elíptica.
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UNICENTRO 2010 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Campo e Força Magnética, Magnetismo Elementar, Magnetismo, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

A
Ao atravessarem um campo magnético transversal, as radiações alfa, beta e gama são desviadas de suas trajetórias retilíneas iniciais.
B
O aquecimento de um imã determina seu enfraquecimento.
C
Sob muitos aspectos, há analogia entre o campo magnético de imãs e o campo elétrico de cargas.
D
A transformação de energia mecânica em energia elétrica é realizada em dínamos e alternadores.
E
Dentro dos submarinos não se usam bússolas magnéticas porque o casco forma blindagem contra o campo magnético terrestre.
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UNICENTRO 2011 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Magnetismo Elementar, Magnetismo

Imagem 004.jpg

A figura mostra o esquema do circuito formado pelos trilhos metálicos AB e DC, pela resistência elétrica, R = 0,8Ω, e pela barra metálica BC, que se move para a direita, deslocando-se um metro a cada segundo.

Desprezando-se as resistências dos trilhos e da barra e sabendo-se que o módulo do campo magnético uniforme na região é de 0,5T e que a distância entre os trilhos é de 40,0cm, a intensidade da corrente induzida no circuito, em mA, é igual a

A
150
B
200
C
250
D
300
E
350
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UNICENTRO 2012 - Física - Indução e Transformadores Elétricos, Magnetismo

Para um farol de bicicleta acender, é necessário um pequeno gerador acoplado ao eixo de uma das rodas, de maneira que, quando o eixo gira, gira também um ímã envolto em uma bobina, surgindo, assim, uma corrente elétrica, que acende a lâmpada do farol.

A lei que explica o funcionamento de um gerador é a de

A
Oersted, pois cargas elétricas em movimento originam, na região do espaço onde ocorre o movimento, uma corrente elétrica.

B
Faraday, pois o movimento do ímã faz variar o fluxo do campo magnético, induzindo, na bobina, uma corrente elétrica.

C
Ampère, pois com o movimento do ímã há variação do campo elétrico que induz, na bobina, uma corrente elétrica.
D
Ohm, pois o movimento do ímã altera a sua resistência, gerando, assim, a corrente elétrica.
E
Coulomb, pois elétrons são emitidos através da bobina, gerando uma corrente elétrica.
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UNICENTRO 2012 - Física - Campo e Força Magnética, Magnetismo

A figura representa as linhas de força de um campo elétrico uniforme, de intensidade igual a 8,0.102 N/C, e duas superfícies equipotenciais nas quais estão contidos os dois pontos A e B.

Nessas condições, sendo o potencial elétrico, no ponto A, igual a 80,0V, é correto afirmar:

Imagem 007.jpg

A
A ddp entre os pontos A e B é igual a 80,0V.
B
A ddp entre os pontos A e B é igual a 44,0V.
C
O potencial elétrico no ponto B é igual a 180,0V.
D
O trabalho do campo elétrico, ao deslocar uma carga q = 1,0.10-6 C de A até B, é igual a 44µJ.
E
O trabalho do campo elétrico, ao deslocar uma carga q = 1,0.10-6 C de A até B, é igual a 24µJ.