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ELETROMAGNETISMO_AV

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03676 - CAMPO ELÉTRICO ESTACIONÁRIO 
 
 1. Ref.: 6098308 Pontos: 0,00 / 1,00
Uma região no vácuo apresenta um campo elétrico gerado por uma carga pontual de 100C. Determine a diferença
de potencial entre o ponto A que se encontra a 5m da carga e o ponto B que se encontra a 10m.
 
 
 2. Ref.: 6098226 Pontos: 0,00 / 1,00
Determine a energia armazenada em um capacitor do tipo cabo coaxial de comprimento 10m. O capacitor possui
raio interno 4m e raio externo 8m. O dielétrico tem permissividade elétrica relativa . Sabe-se que a densidade
de carga armazenada no cilindro interior é de .
 
 
 
03677 - CAMPO MAGNÉTICO ESTACIONÁRIO 
 
 3. Ref.: 7648128 Pontos: 0,00 / 1,00
O vetor indução magnética é dado, em coordenadas cilíndricas, por (T). Determine o fluxo
magnético através de uma área de localizada sobre o plano YZ, definida por e . Considere
fluxo positivo no sentido do eixo x negativo. 
 
 32 Wb
 -12 Wb
12 Wb
-24 Wb
 -32 Wb
 4. Ref.: 7644733 Pontos: 1,00 / 1,00
Um tipo de campo relacionado ao Eletromagnetismo que deve ser estudado é o Campo Magnético. Marque a
alternativa correta relacionada a um campo magnetostático:
Uma carga elétrica pontual parada no vácuo sofre o efeito de um campo magnético.
A força gerada por um campo magnético em um condutor é paralela ao campo.
Campo magnetostático são campos magnéticos que variam com o tempo.
2.1010V
4.1010V
18.1010V
24.1010V
9.1010V
ϵR = 4
ρS =
4
π
C
m2
640 ln2πϵ0
240 ln4πϵ0
960 ln2πϵ0
840 ln4πϵ0
440 ln2πϵ0
→B = 2ρ̂ − 4ϕ̂ = 5ẑ
2m ≤ ρ ≤ 3m 1 ≤ z ≤ 4m
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7644733.');
 Nos materiais fortemente magnéticos a relação entre intensidade do campo magnético e a indução magnética
é dada pela curva de magnetização.
Um condutor com uma corrente elétrica constante não sofre o efeito de um campo magnético.
 5. Ref.: 7648890 Pontos: 0,00 / 1,00
Um espectrômetro de massa é utilizado para separação de íons positivos de carga 10 C. Ele é composto de duas
regiões, conforme figura a seguir. A primeira região trata-se de um selecionador de velocidade. Nesta região
encontra-se um campo elétrico , paralelo ao papel de sentido para baixo e um campo magnético 
, perpendicular ao papel com sentido para dentro do papel. A segunda região apresenta apenas um
campo magnético perpendicular ao papel de sentido para fora. Determine o raio do semicírculo
percorrido pelo íon de massa 1 g antes de se chocar com a chapa fotográfica. Despreze o efeito do peso.
 5. 10-4 m
3.10-4 m
2.10-4 m
 10-4 m
4.10-4 m
 
03678 - CAMPOS VARIANTES NO TEMPO E EQUAÇÕES DE MAXWELL 
 
 6. Ref.: 7658243 Pontos: 1,00 / 1,00
Existem quatro equações de Maxwell que descrevem fenômenos eletromagnéticos. Marque a alternativa que
apresenta uma lei que não faz parte das quatro equações de Maxwell.
 Lei de Lorentz.
Lei de Ampere.
Lei de Gauss Elétrica.
Lei de Faraday.
Lei de Gauss Magnética.
 7. Ref.: 7658345 Pontos: 0,00 / 1,00
→E = 2V /m
→B 1 = 1 Wb/m2
→B 2 = 2 Wb/m2
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7658345.');
450
 300
750
150
 600
 
03679 - APLICAÇÕES DE ELETROMAGNETISMO NA ENGENHARIA 
 
 8. Ref.: 7644470 Pontos: 1,00 / 1,00
Aplicações na engenharia baseadas no funcionamento de campos elétricos e magnéticos são as mais diversas.
Sendo blindagens eletromagnéticas e trens de levitação algumas delas. Neste contexto um aluno, utilizando do seu
conhecimento em eletromagnetismo, construiu um dispositivo na qual o movimento mecânico provoca a rotação de
uma espira condutora na região de um campo magnético, acendendo uma lâmpada elétrica. Marque a alternativa
que apresenta o tipo de equipamento construído e qual a lei do Eletromagnetismo que baseia seu funcionamento.
Motor elétrico e lei de Ampere
Freio Eletromagnético e lei de Faraday
 Gerador Elétrico e lei de Faraday
Gerador Elétrico e lei de Ampere
Motor elétrico e lei de Faraday
 9. Ref.: 7655601 Pontos: 0,00 / 1,00
Aplicações na engenharia baseadas no funcionamento de campos elétricos e magnéticos são as mais diversas.
Sendo blindagens eletromagnéticas e trens de levitação algumas delas. Neste contexto, um navio deseja transmitir
uma onda eletromagnética para um submarino que se encontra submerso na sua vertical dentro da água do mar. A
onda transmitida será plana a uma frequência de 9 KHz. A intensidade do campo elétrico emitido é de 50 kV/m.
Sabe-se que para água do mar: ε_R=81, μ_R=1 e σ=4 S/m. Para que ocorra uma boa comunicação, a antena do
submarino requer uma intensidade de campo elétrico de 0,05μ V/m. Determine a profundidade máxima do
submarino para que a comunicação ocorra.
53,30 m
 123,30 m
23,30 m
 73,30 m
93,30 m
 10. Ref.: 7655079 Pontos: 0,00 / 1,00
Aplicações na engenharia baseadas no funcionamento de campos elétricos e magnéticos são as mais diversas.
Sendo blindagens eletromagnéticas e trens de levitação algumas delas. Neste contexto, uma onda eletromagnética
plana com frequência de 300 kHz se propaga em um meio dielétrico de baixa perda, com permissividade elétrica
relativa 4 e permeabilidade magnética relativa 4. Determine a velocidade de propagação da onda e o comprimento
de onda neste meio.
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7644470.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7655601.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7655079.');
 
 
v = 7, 50107m/seλ = 125m
v = 7, 50107m/seλ = 250m
v = 3, 00108m/seλ = 100m
v = 3, 75107m/seλ = 250m
v = 3, 75107m/seλ = 125m

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