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Super Professor 1. (Eear 2024) Um condutor retilíneo e muito extenso é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade constante por toda a sua extensão. Em um determinado ponto A, distante 20 cm do condutor, tem um vetor indução magnética de intensidade igual a Determine a intensidade do vetor indução magnética, em 10-6 T, no ponto B que se encontra a 25 cm deste mesmo condutor, como mostrado na figura. a) 2,5 b) 3,2 c) 3,5 d) 4,2 2. (Famerp 2024) Uma partícula, eletrizada com carga positiva, penetra, com velocidade constante em uma região na qual há um campo magnético uniforme, como mostrado na figura. Considere que o peso da partícula seja desprezível quando comparado à intensidade da força magnética que passa a atuar sobre ela, após penetrar na região em que há campo magnético. Em relação ao plano da figura, e para quem olha para ela, a partícula, após penetrar na região em que há campo magnético, descreverá uma trajetória a) circular sobre o plano e no sentido horário. b) parabólica sobre o plano e no sentido anti-horário. c) circular, perpendicular ao plano e saindo da folha. d) parabólica, perpendicular ao plano e entrando na folha. e) circular sobre o plano e no sentido anti-horário. 3. (Efomm 2023) Com relação ao campo magnético gerado por um ímã, analise os itens abaixo e marque a opção correta. I. Ao se quebrar um ímã, cada pedaço irá formar um ímã de dois polos cada um. II. Os polos de um ímã estão localizados exatamente nos seus extremos. III. A força de atração entre dois ímãs é maior quanto maior a sua distância. IV. Enquanto fora do ímã o sentido das linhas de campo é do polo norte para o polo sul, dentro do ímã o sentido é do polo sul para o polo norte. Das afirmações feitas, pode-se dizer que a) somente I e II são verdadeiras. b) somente I e IV são verdadeiras. c) somente II e IV são verdadeiras. d) somente III e IV são verdadeiras. e) somente I, II e IV são verdadeiras. 4. (Pucgo Medicina 2023) Um solenoide é um conjunto de circuitos fechados próximos uns dos outros, que fornece um campo magnético uniforme e pode ser obtido enrolando-se um fio sob a forma de bobina. Se você deseja criar um campo magnético uniforme com 1,0 T e possui um solenoide de 800 voltas por centímetro, que intensidade de corrente elétrica deve percorrer esse dispositivo? Dados: considere Marque a única alternativa correta: a) 8,6 A. b) 10,4 A. c) 13,2 A. d) 5,2 A. 5. (Ufrr-pss 3 2023) Considere duas partículas eletricamente carregadas 1 e 2, de massas idênticas, entrando em uma região de campo magnético uniforme, com a mesma velocidade. Devido à interação entre o campo magnético e as partículas, elas descrevem uma trajetória circular nesta região. As trajetórias das partículas são distintas, conforme a figura, a seguir. Assinale a alternativa que representa a CORRETA relação entre cargas destas partículas. a) sendo q1 negativa e q2 positiva; b) sendo q1 positiva e q2 negativa; c) sendo q1 positiva e q2 negativa; d) sendo q1 negativa e q2 positiva; e) sendo q1 negativa e q2 positiva; TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: Na(s) questão(ões), as medições são feitas por um referencial inercial. O módulo da aceleração gravitacional é representado por g. Onde for necessário, use g = 10 m/s2 para o módulo da aceleração gravitacional. 6. (Ufpr 2023) Uma partícula com uma carga elétrica tem uma velocidade de módulo Num dado instante, ela entra numa região onde há um campo magnético de módulo Nesse instante, o ângulo entre o campo magnético e a velocidade da partícula vale e sabe-se que e Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo F da força magnética que surge sobre a partícula quando ela entra na região onde há o campo magnético. a) b) c) d) e) 7. (Eear 2022) Partículas são lançadas com uma velocidade de módulo igual a 227500 km/s, perpendicularmente a um campo magnético uniforme de intensidade 0,1 T, com o sentido indicado na figura. Essas partículas atingem um anteparo, no ponto C, a uma distância de 26 mm do orifício de entrada, ponto A, após percorrerem uma trajetória igual a uma semicircunferência, conforme a figura. Nessas condições foi possível medir a relação carga/massa dessas partículas no valor de ____ C/kg. a) b) c) d) 8. (Acafe 2022) A corrente elétrica contínua em uma dada linha de transmissão é de 4.000 A. Um esportista de trilha perdido, andando perto da linha de transmissão, tenta se orientar utilizando uma bússola. O campo magnético terrestre é de perto da superfície da Terra. A permeabilidade magnética é A distância que o esportista deverá se manter da linha de transmissão, para que o campo gerado pela corrente tenha o módulo igual ao do campo magnético terrestre, é: a) b) c) d) 9. (Pucrs Medicina 2021) A figura apresenta um fio retilíneo muito longo que tangencia uma espira de raio R. A intensidade da corrente elétrica que passa pelo fio é i1 e pela espira é i2. Se o campo magnético resultante no centro C da espira é nulo, a razão é: a) 1 b) c) d) 10. (Efomm 2021) Considere duas espiras circulares, coplanares e concêntricas. Uma espira, de raio é percorrida por uma corrente e a segunda espira, de raio por uma corrente Nessas condições, o campo magnético no centro das espiras é nulo. Pode-se afirmar que a razão entre as correntes e é: a) b) c) d) e) Gabarito: Resposta da questão 1: [B] Resposta da questão 2:[E] Resposta da questão 3: [B] Resposta da questão 4: [B] Resposta da questão 5:[C] Resposta da questão 6: [C] Resposta da questão 7: [C] Resposta da questão 8: [B] Resposta da questão 9: [B] Resposta da questão 10:[C] Página 1 de 3 oleObject2.bin image50.wmf 0 oleObject46.bin image4.wmf image5.wmf 7 0 3;410TmA. πμπ - ==×× oleObject3.bin image6.wmf image7.wmf 12 |q||q|, > oleObject4.bin image8.wmf 12 |q||q|, < oleObject5.bin oleObject6.bin image9.wmf 12 |q||q|, < oleObject7.bin image10.wmf 12 |q||q|, = oleObject8.bin image11.wmf 19 Q1,610C - =´ oleObject9.bin image12.wmf 4 v5,010ms. =´ oleObject10.bin image13.wmf B10mT. = oleObject11.bin image14.wmf , θ oleObject12.bin image15.wmf cos0,80 θ = oleObject13.bin image16.wmf sen0,60. θ = oleObject14.bin image17.wmf 17 F1,610N. - =´ oleObject15.bin image18.wmf 17 F3,210N. - =´ oleObject16.bin image19.wmf 17 F4,810N. - =´ oleObject17.bin image20.wmf 17 F6,410N. - =´ oleObject18.bin image21.wmf 17 F8,010N. - =´ oleObject19.bin image22.wmf β oleObject20.bin image23.wmf B r oleObject21.bin image24.wmf image25.wmf 11 3,510 ´ oleObject22.bin image26.wmf 10 8,7510 ´ oleObject23.bin image27.wmf 11 1,7510 ´ oleObject24.bin image28.wmf 11 0,5710 - ´ oleObject25.bin image29.wmf 5 T B5,010T - =× image1.wmf 6 410T. - × oleObject26.bin image30.wmf 7 0 410mA. μπ - =×× oleObject27.bin image31.wmf 1 1,210m × oleObject28.bin image32.wmf 1 1,610m × oleObject29.bin image33.wmf 1 210m × oleObject30.bin image34.wmf 0 810m × oleObject1.bin oleObject31.bin image35.wmf 12 ii oleObject32.bin image36.wmf image37.wmf π oleObject33.bin image38.wmf 1 π oleObject34.bin image39.wmf 2 π oleObject35.bin image2.wmf image40.wmf 1 R, oleObject36.bin image41.wmf 1 i oleObject37.bin image42.wmf 21 R4R9, = oleObject38.bin image43.wmf 2 i. oleObject39.bin image44.wmf 1 i oleObject40.bin image3.wmf v, r image45.wmf 2 i oleObject41.bin image46.wmf 49 oleObject42.bin image47.wmf 32 oleObject43.bin image48.wmf 94 oleObject44.bin image49.wmf 23 oleObject45.bin