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Eds 33 Efeito de um campo magn Fisica Eletrica

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33 - O efeito de um campo magnético no
movimento de partículas carregadas
Objetivo
Estudar o efeito de um campo magnético no movimento das cargas elétricas.
Procedimento
3 – Para realizar o experimento clique na tela de fosforo verde e arraste a tela para
não ficas em cima do experimento montado. Em seguida clique no botão verde
vermelho (On-Off), onde podemos observar o ponto luminoso no centro da tela. Aperte
o botão (Grid).
4 – Agora vá para o eletroímã (situado no meio do experimento) e ajuste o campo
magnético (Magnetic Field) para 40µT (microtesla), clicando três vezes o botão acima
do digito a dezena. Qual a posição do ponto luminoso na tela?
R: O ponto luminoso deslocou-se para o lado esquerdo da tela.
5 – Diminua o campo magnético para 20µT, o que acontece com o ponto luminoso?
Por que?
R: O ponto luminoso continua do lado esquerdo da tela, porém mais próximo do meio, por que
ouve redução da energia gerada.
6 – Diminua a intensidade do feixe do canhão de elétrons clicando acima do digito da
centena para 1e/s. O que você observa na tela de fosforo verde?
R: O ponto luminoso permanece no mesmo lugar, porem com menor intensidade de luz e
piscando de forma intermitente.
7 – Para desviar mais o feixe de elétrons, quais parâmetros você usaria?
R: Seria necessário aumentar o campo magnético para que o ponto luminoso se afastasse
ainda mais para o lado esquerdo.
8 – A seguir altere o campo magnético de modo que o ponto luminoso fique no ponto
central da tela de fosforo verde, vamos trocar de fonte o canhão de elétrons levando
para o balcão do almoxarifado (Stockroon) e substituindo pela fonte de partículas alfa
(Alpha Source). Agra a janela da fonte de partículas alfa (on/off) para inicia a emissão,
verifique se aparece na tela de fósforo.
R: OK alteração feita, O ponto luminoso apareceu centralizado ao zerar o eletroímã e o ponto
luminoso tornou-se estável ao aumentar a intensidade do feixe do canhão para 100e/s. O
canhão de elétrons foi substituído na mesa pela fonte de partículas alfa, que foi aberta e a luz
apareceu no centro da tela.
9 – Altere a unidade do campo magnético de µT para mT (militesla) clicando no botão
acima da unidade. Clique três vezes no botão acima do digito da centena para ajustar
o campo magnético para 400mT.
R: Procedimento realizado.
10 – Para qual posição se deslocou o ponto luminoso na tela de fosforo verde? Qual a
diferença do feixe de partículas alfa para o feixe de elétrons no campo magnético?
R: O feixe de luz deslocou-se para o lado direito da tela.
O feixe de elétrons sofre alterações devido a maior intensidade de campo elétrico, e o
feixe de partículas alfa é alterado devido a maior concentração de energia.
11 – Qual o motivo de se aumentar o campo magnético para desviar partículas alfa
comparado com o feixe de elétrons?
R: Porque a energia que move as partículas alfa são maiores em massa e carga que
ao comparado com do feixe de elétrons
12 – Por que somente as partículas em movimento são desviadas pelo campo
magnético?
R: Por que a força magnética que atua sobre uma partícula é proporcional a carga da
partícula, a velocidade, a direção e o ângulo se move constantemente enquanto são
afetadas.
13 – Qual é a carga de uma partícula alfa e como ela é formada?
R: A carga de uma partícula alfa é positiva, e é formada de radiação.
14 – Cite exemplos de aplicações na atualidade.
R: As aplicações das partículas alfa vão desde a tecnologia utilizada em aparelhos de
televisão nos modelos antigos de tubo;
As aplicações dos feixes de elétrons fazem parte da tecnologia utilizada em aparelhos
de ressonância magnética gerando campo eletromagnético;

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