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FÍSICA - Eletromagnetismo
IM
PR
IM
IR
Voltar
GA
BA
RI
TO
Avançar
23
Ri
N
S
69. U.Católica-DF As afirmações a seguir enfocam aspectos variados de fenômenos estuda-
dos pelo Eletromagnetismo. Escreva V para as afirmativas verdadeiras ou F para as afir-
mativas falsas.
( ) As linhas do campo de indução magnética, produzidas nas vizinhanças de um condu-
tor retilíneo graças à corrente elétrica que o percorre, são circunferências concêntri-
cas com o condutor.
( ) Por dois fios retilíneos e paralelos passam correntes elétricas idênticas, de mesmo
sentido. O campo magnético resultante, gerado pelo conjunto dessas correntes num
ponto equidistante aos fios, é nulo.
( ) Partículas eletrizadas são capazes de interagir com um campo elétrico, desde que
estejam em movimento relativo à fonte do campo. Neste caso, a força magnética
sofrida pela partícula é sempre perpendicular ao seu vetor velocidade.
( ) Num certo instante, uma partícula microscópica, com carga de 1mC se desloca no
vácuo, com velocidade de 2 km/s, paralelamente a um campo magnético de 5 T. O
módulo da força magnética que atua na carga nesse instante vale 10 N, desprezadas
quaisquer outras interações.
( ) Para fazer funcionar um brinquedo, um estudante precisa de 6 V, mas dispõe de ape-
nas duas pilhas de 1,5 V. Ele pode resolver o problema utilizando um transformador
de voltagem com relação de 2 : 1 entre as bobinas do primário e do secundário, como
o transformador 220 V – 110 V de sua casa.
70. UFGO O funcionamento de um gerador elétrico tem por base o movimento relativo entre
um ímã e uma bobina. Considere um ímã aproximando-se de uma bobina formada por N
espiras de um fio condutor, como representado na figura.
A corrente elétrica induzida na bobina
( ) cria um campo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético através dela.
( ) terá intensidade proporcional a N.
( ) depende da velocidade de aproximação do ímã.
( ) terá seu sentido invertido quando o ímã estiver saindo dela.
FÍSICA - Eletromagnetismo
IM
PR
IM
IR
Voltar
GA
BA
RI
TO
Avançar
24
T
M
C
A
Fm
+
-
S
B
I
71. UFGO A seguir temos o esquema de uma campainha. Quando fechamos a chave I, ou
seja, apertamos o interruptor, uma corrente passa a circular no solenóide S e ele se torna
um ímã. Com isso, atrai a barra de ferro F e o martelo M que bate no tímpano T, produzin-
do som. Quando o martelo se move para frente, a chave C é aberta e a corrente cessa. Com
isso, o solenóide deixa de atrair a barra de ferro e ela volta para a posição de repouso
puxada pela mola m.
( ) Quando apertamos o interruptor, circula uma corrente no sentido anti-horário.
( ) Enquanto a corrente está circulando, a extremidade A do solenóide é um pólo sul e a
extremidade B é um pólo norte.
( ) Para aumentarmos a intensidade do campo magnético formado enquanto a corrente
está circulando, devemos aumentar o tamanho das espiras do solenóide.
( ) Nesse sistema estão presentes pelo menos 6 formas de energia: cinética, potencial
elástica, elétrica, magnética, sonora e térmica.
( ) Na volta para a posição de repouso, o martelo descreve um movimento uniforme.
IM
PR
IM
IR
Voltar Avançar
1
FÍSICA - Eletromagnetismo
E L E T R O M A G NE T ISM O
1. C
2. E
3. C
4. C
5. 45
6. a) quando i
1
 e i
2
 tiverem mesmo sentido
b) quando i
1
 e i
2
 tiverem sentidos opostos
7. C
8. B
9. B
10. B
11. A
12. D
13. B
14. A
15. –1,2 V
16. 08
17. B
18. B
19. E
20. C
21. 1 + 2 + 16 + 32
22. B
23. F-V-V-F-F
24. 1 + 4
25. A
26. D
27. D
28. 90 N
29. C
30. 15
31. E
32. V-F-F-V-V
33. E
34. 48
35. C
36. A
37. D
38. C
39. C
40. V-F-F-F-V
41. E
42. C
43. C
44. D
45. B
46. 28
47. C
48. 4 + 8 + 16 + 32
49. D
50. A
51. 08
52. V-F-V-F-V
53. C
54. 1 + 2 + 4 + 8 + 16
55. V-F-F-V-V-V
56. D
57. B
58. D
59. 13
60. V-V-F-F
61. 08
62. V-F-F
63. E
64. a)
b) F
m
 = 3 · 10–3 N
c) B = 1,5 T
65. B
66. 25
67. V-F-V-V
68. 01
69. V-F-F-F-F
70. V-V-V-V
71. V-F-F-V-F
T
→
P
→
F
mag
→
G
A
B
A
R
IT
O
F ÍSIC A

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