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AV ELETROMAGNETISMO

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https://ead.estacio.br/alunos/?utm_campaign=PMax%7cGraduacao%7cPresencial%7cGoogle(GDN)%7cPerformanceMax%7cNacional_ContaPr… 1/4
 
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.: 7647342 Pontos: 0,00  / 1,00
Seja o cabo coaxial com condutor interno de raio 2 e condutor externo de raio menor 4 e raio maior 6. O cabo coaxial
possui como dielétrico o ar. A corrente que circula pelo cabo coaxial é uniformemente distribuída de valor 5A.
Determine a expressão do campo magnético para a região fora do cabo coaxial, isso é, D≥6.
 
2.1010V
4.1010V
18.1010V
24.1010V
9.1010V
ϵR = 4
ρS =
4
π
C
m2
960 ln2
πϵ0
840 ln4
πϵ0
440 ln2
πϵ0
640 ln2
πϵ0
240 ln4
πϵ0
→H = ϕ̂1
2πD
→H = ϕ̂D
2
6π
→H = ϕ̂D
2
2π
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6098308.');
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6098226.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6098226.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7647342.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7647342.');
20/03/2024, 11:32 EPS
https://ead.estacio.br/alunos/?utm_campaign=PMax%7cGraduacao%7cPresencial%7cGoogle(GDN)%7cPerformanceMax%7cNacional_ContaPr… 2/4
 
 4. Ref.: 7648892 Pontos: 0,00  / 1,00
Uma carga elétrica Q positiva se movimenta em uma região entre duas placas paralelas. Esta região apresenta um
campo elétrico  na direção perpendicular as placas com sentido para baixo e um campo magnético  , de direção
paralela às placas de sentido para dentro. Determine a velocidade da partícula para que a mesma se movimente
sobre uma trajetória retilínea. Despreze o efeito do peso sobre a carga.
 
 
 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 �gura 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 fotográ�ca. Despreze o efeito do peso.
 3.10-4 m
 10-4 m
5. 10-4 m
4.10-4 m
2.10-4 m
→H = ϕ̂D
4π
→H = 0
→E →B
E
3B
E
B
E
2B
2E
B
3E
B
→E = 2V /m
→B1 = 1 Wb/m
2
→B2 = 2 Wb/m2
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7648892.');
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7648890.');
20/03/2024, 11:32 EPS
https://ead.estacio.br/alunos/?utm_campaign=PMax%7cGraduacao%7cPresencial%7cGoogle(GDN)%7cPerformanceMax%7cNacional_ContaPr… 3/4
 
03678 - CAMPOS VARIANTES NO TEMPO E EQUAÇÕES DE MAXWELL  
 
 6. Ref.: 7658245 Pontos: 0,00  / 1,00
Sejam dois meios com características elétricas diferentes, separados por uma superfície fronteiriça. Sejam E1 e D1 o
campo elétrico e a densidade de �uxo elétrico no ponto P, localizado na fronteira, porém dentro do meio 1. Sejam E2
e D2 o campo elétrico e a densidade de �uxo elétrico, no mesmo ponto P, porém dentro do 2. Marque a alternativa
que relaciona corretamente os campos do meio 1 e meio 2.
 O vetor densidade de �uxo elétrico normal a superfície de separação, no meio 1, será igual ao vetor
densidade de �uxo elétrico normal a superfície de separação, no meio 2, apenas quando não existe densidade
de carga armazenada na fronteira entre os meios.
O campo elétrico tangencial a superfície de separação, no meio 1, será igual ao campo elétrico tangencial a
superfície de separação, no meio 2, apenas quando não existe densidade de carga armazenada na fronteira
entre os meios.
 O campo elétrico normal a superfície de separação, no meio 1, será igual ao campo elétrico normal a
superfície de separação, no meio 2, apenas quando não existe densidade de carga armazenada na fronteira
entre os meios.
O campo elétrico normal a superfície de separação, no meio 1, será sempre igual ao campo elétrico normal a
superfície de separação, no meio 2.
O vetor densidade de �uxo elétrico tangencial a superfície de separação, no meio 1, será sempre igual ao
vetor densidade de �uxo elétrico tangencial a superfície de separação, no meio 2.
 7. Ref.: 7786460 Pontos: 0,00  / 1,00
No eletromagnetismo, trabalhamos com campos estáticos e magnetostáticos. O eletromagetismo pode ter várias
aplicações, a lei que explica o funcionamento de geradores e transformadores é:
 Lei de Coulomb.
 Lei de Faraday.
Lei de Ampère.
Lei de Lens.
Lei de Ohm.
 
03679 - APLICAÇÕES DE ELETROMAGNETISMO NA ENGENHARIA  
 
 8. Ref.: 7655847 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, sejam dois meios separados por um
plano. O meio 1 é o ar. O meio 2 é um dielétrico de baixa perda com permissividade elétrica relativa igual a 9,
permeabilidade magnética relativa igual a 1 e condutividade σ=30 S/m. A onda que se propaga no meio 1 incide
normalmente no meio 2. Determine a percentagem de potência que será transmitida para o meio 2.
90%
50%
 75%
 80%
25%
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7658245.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7658245.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7786460.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7786460.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7655847.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7655847.');
20/03/2024, 11:32 EPS
https://ead.estacio.br/alunos/?utm_campaign=PMax%7cGraduacao%7cPresencial%7cGoogle(GDN)%7cPerformanceMax%7cNacional_ContaPr… 4/4
 9. 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
Gerador Elétrico e lei de Ampere
Motor elétrico e lei de Faraday
 Gerador Elétrico e lei de Faraday
Freio Eletromagnético e lei de Faraday
 10. Ref.: 7654923 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 considere uma nda eletromagnética
plana se propagando no sentido negativo do eixo z. Sabendo que o campo magnético tem sentido positivo do eixo y,
determine o sentido do campo elétrico associado a esta onda.
 Sentido negativo do eixo x
 Sentido negativo do eixo y
Sentido positivo do eixo y
Sentido positivo do eixo x
Sentido negativo do eixo z
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7644470.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7644470.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7654923.');
javascript:alert('C%C3%B3digoda quest%C3%A3o: 7654923.');

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