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Prova II - Práticas de Eletromagnetismo

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Disciplina: Práticas de Eletromagnetismo (19058) 
Avaliação: Avaliação II - Individual Semipresencial 
Nota da Prova: 10,00 
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada 
1. Chamamos de solenoide um condutor longo e enrolado que forma um tubo constituído de espiras 
igualmente espaçadas. A intensidade do vetor campo magnético no interior de um solenoide é 
determinada por uma esquação. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta essa equação: 
 a) B = sigma x (N/L) x I. 
 b) B = mi x (N/L) x I. 
 c) B = epsilon x (N/L) x I.
 d) B = mi x (N/L) x V. 
 
2. Um condutor retilíneo nada mais é do que um fio percorrido por uma corrente elétrica. Ao fazer passar 
uma corrente elétrica sobre um fio, verifica-se que ele gera um campo magnético. Podemos determinar a 
intensidade do campo magnético em volta de um condutor retilíneo através de uma equação. Assinale a 
alternativa CORRETA que apresenta essa equação: 
 a) B = (mi x I)/(2 x pi x H). 
 b) B = (mi x V)/(2 x pi x R). 
 c) B = (mi x I)/(2 x pi x R). 
 d) B = (epsilon x I)/(2 x pi x R).
 
3. Muitos dispositivos que utilizamos no nosso cotidiano funcionam a partir do magnetismo. Todos os 
materiais possuem características magnéticas. O magnetismo dos materiais tem origem na combinação 
entre o momento angular orbital e o momento angular de spin dos átomos, que dão origem aos dipolos 
magnéticos microscópicos, fazendo com que cada átomo se comporte como um pequeno ímã. Assim, 
podemos dizer que o magnetismo é uma propriedade dos materiais que tem origem na estrutura 
molecular. Os materiais podem ser classificados em três tipos de acordo com o magnetismo: 
diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Essa distinção é feita considerando-se a origem e a 
forma como os dipolos magnéticos interagem. São essas características que determinam como o material 
comporta-se na presença de outro campo magnético. Com base nesse assunto, analise as sentenças a 
seguir: 
 
I- Paramagnéticos: pertencem a esse grupo os materiais que possuem elétrons desemparelhados, que, ao 
serem submetidos a um campo magnético externo, ficam alinhados no mesmo sentido do campo ao qual 
foram submetidos, que desaparece assim que o campo externo é retirado. São objetos fracamente atraídos 
pelos imãs, como: alumínio, sódio, magnésio, cálcio etc. 
II- Ferromagnéticos: quando esses materiais são submetidos a um campo magnético externo, adquirem 
campo magnético no mesmo sentido do campo ao qual foram submetidos, que permanece quando o 
material é removido. É como se possuíssem uma memória magnética. Eles são fortemente atraídos pelos 
imãs, e esse comportamento é observado em poucas substâncias, entre elas estão: ferro, níquel, cobalto e 
alguns de seus compostos. 
III- Diamagnéticos: são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético externo, 
estabelecem em seus átomos um campo magnético em sentido contrário ao que foi submetido, mas que 
desaparece assim que o campo externo é removido. Em razão desse comportamento, esse tipo de material 
não é atraído por imãs. São exemplos: mercúrio, ouro, bismuto, chumbo, prata etc. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 a) Somente a sentença III está correta. 
 b) Somente a sentença I está correta. 
 c) As sentenças I, II e III estão corretas.
 d) Somente a sentença II está correta. 
 
4. Aurora é um fenômeno ótico que produz um show de luzes coloridas, de brilho intenso e com diversos 
formatos, nas regiões próximas aos polos. Quando esse fenômeno ocorre em regiões próximas ao polo 
norte, é chamado de aurora boreal, e quando ocorre no polo sul, é chamado de aurora austral. A aurora 
ocorre devido à colisão dos ventos solares, que carregam partículas do espaço, com a alta atmosfera da 
Terra, ionizando o ar, o que provoca a aurora. A aurora não é um fenômeno estático, pois as luzes 
"dançam" no céu e as cores dependem da concentração de diferentes tipos de gases presentes na 
atmosfera. São mais frequentemente observados próximo dos equinócios; de setembro a outubro e março 
a abril. A magnetosfera é o escudo protetor formado pelo campo magnético da Terra que desvia as 
partículas altamente energizadas provenientes de tempestades solares para os polos, onde o campo é mais 
intenso. Pode acontecer dessa proteção não ser suficiente e haver interferência nos meios de comunicação 
(televisão, radares, telefonia, satélites) e sistemas eletrônicos diversos. Com base nesse tema, classifique 
V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) As auroras boreal e austral só acontecem uma vez a cada 100 anos. 
( ) As auroras também já foram observadas em outros planetas próximos ao Sol, como Vênus, Marte, 
Saturno e Júpiter. 
( ) O Cinturão de Van Allen é uma região onde ocorrem vários fenômenos atmosféricos devido a 
concentrações de partículas no campo magnético terrestre, descobertas em 1958, por James Van Allen. 
( ) O campo magnético da Terra é distorcido por ventos solares, um fluxo de partículas ionizadas, 
principalmente prótons, emitidas pelo Sol. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 a) V - V - V - F.
 b) F - V - F - V. 
 c) F - V - V - F. 
 d) F - V - V - V.
 
5. Ainda no ano de 1820, os cientistas do mundo todo acreditavam que os fenômenos elétricos e magnéticos 
eram totalmente independentes um do outro. No entanto, o físico dinamarquês H. Oersted notou que isso 
não era verdade. Ao realizar diversas experiências, Oersted observou que uma corrente elétrica, passando 
por um condutor, desviava uma agulha magnética colocada na sua vizinhança de tal modo que a agulha 
assumia uma posição diferente ao plano definido pelo fio e pelo centro da agulha. Com base nesse 
contexto, analise as sentenças a seguir: 
 
I- Podemos concluir que as cargas magnéticas em repouso criam, numa região do espaço próximo a elas, 
um campo. Esse campo magnético é observado pela Lei de Gauss e pela lei de Dirichlet. 
II- Utilizando, inicialmente, um fio condutor retilíneo, por onde passava uma corrente elétrica, Oersted 
posicionou sobre esse fio uma agulha magnética, orientada livremente na direção norte-sul. Fazendo 
passar uma corrente no fio, observou que a agulha sofria um desvio em sua orientação, e que esse desvio 
era perpendicular a esse fio. Ao interromper a passagem de corrente elétrica, a agulha voltou a se orientar 
na direção norte-sul. Assim, ele concluiu que a corrente elétrica no fio se comportava como um imã 
colocado próximo à agulha magnética. 
III- Podemos concluir que as cargas elétricas em movimento criam, numa região do espaço próximo a 
elas, um campo magnético. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 a) As sentenças I e II estão corretas. 
 b) Somente a sentença I está correta. 
 c) Somente a sentença II está correta. 
 d) As sentenças II e III estão corretas. 
 
6. "Talvez um dos dias mais importantes da humanidade foi aquele em que Hans Christian Oersted, 
professor da Universidade de Copenhagen, descobriu, em 1820, durante uma aula de laboratório de 
circuitos elétricos, a ligação entre o Magnetismo e a Eletricidade, 
contrariando as previsões muito convincentes de Coulomb, que estas ciências não poderiam interagir. A 
publicação de suas experiências, em latim clássico, provocou uma explosão de atividades científicas na 
ocasião". Com base nesse assunto, analise as sentenças a seguir: 
 
I- Magnetostática é o estudo de campos magnéticos estáticos. 
II- Em eletrostática, as cargas estão estáticas, enquanto que na magnetostática dizemos que as correntes 
são estáticas. 
III- Em eletrostática, as cargas estão estáticas, enquanto que na magnetostática dizemos que as tensões 
são estáticas. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
FONTE: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/846945/mod_resource/content/1/Cap05_Magnetostatica.pdf. 
Acesso em: 20 jun. 2020. 
 a) Somente a sentença III está correta.
 b) As sentenças I e II estão corretas. 
 c) Somente a sentença II está correta. 
 d) As sentenças I e III estão corretas. 
 
7. A força magnética resulta da forçaeletromagnética, uma das quatro forças fundamentais da natureza. Ela 
depende da interação entre as partículas em um campo magnético. A medida da força entre esses objetos 
depende da quantidade de carga em movimento em cada um dos objetos e da distância entre eles. Já a 
direção da força vai depender das direções referentes ao movimento da carga. A força magnética sempre 
será perpendicular (quando dois objetos fazem um ângulo de noventa graus) aos vetores de velocidade do 
corpo e do campo magnético. Com base nesse assunto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F 
para as falsas: 
 
( ) A força magnética é uma grandeza vetorial. Ela é constituída de direção, sentido e módulo. Algumas 
técnicas foram desenvolvidas para determinar o sentido da força magnética, uma delas é a regra da mão 
direita. 
( ) A outra regra desenvolvida foi a da regra da mão esquerda, também conhecida como "regra da mão 
esquerda de Fleming". Essa regra é utilizada quando a força magnética opera na carga elétrica em um 
campo magnético, ou quando a força magnética atua sobre um fio percorrido por uma corrente elétrica 
inserido em um campo magnético. 
( ) A força será proporcional ao valor da carga (q), ao módulo do campo magnético (B) e à velocidade 
(v) com que a carga se move. Quando são perpendiculares entre si, a fórmula da força magnética é dada 
por: F = q.v.B. 
( ) A força será proporcional ao valor do campo elétrico (E), ao módulo do campo magnético (B) e à 
velocidade (v) com que a carga se move. Quando são perpendiculares entre si, a fórmula da força 
magnética é dada por: F = E.v.B. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 a) F - V - V - F. 
 b) F - V - F - V. 
 c) V - V - V - F.
 d) V - F - V - F. 
 
8. Eletroímãs são construídos pela junção de um solenoide com um material ferromagnético, tipo de 
material que é facilmente imantado. Um eletroímã é uma espécie de ímã que possui um campo magnético 
resultante da passagem de uma corrente elétrica por um solenoide. Sobre esse assunto, classifique V para 
as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Correntes elétricas percorrendo condutores geram campos magnéticos. 
( ) Eletroímãs são dispositivos que produzem campos magnéticos a partir de correntes elétricas. 
( ) Os polos magnéticos existem aos pares. 
( ) Os polos magnéticos são iguais às cagas elétricas, e podem ocorrer de forma isolada na natureza. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 a) V - V - V - F.
 b) F - V - F - V. 
 c) F - V - V - V.
 d) V - F - V - F. 
 
9. O físico francês Ampère propôs que partículas carregadas em movimento são capazes de gerar campo 
magnético. Assim, uma corrente elétrica percorrendo um condutor gera campo magnético. Assinale a 
alternativa CORRETA que apresenta o nome do dispositivo que cria um campo magnético por meio de 
uma corrente elétrica: 
 a) Solenoide. 
 b) Eletroímã. 
 c) Bobina chata. 
 d) Espira circular.
 
10.Há várias fontes de campo magnético, e para calcular o campo magnético resultante provocado por mais 
de uma fonte de campo ou pelo movimento de conjuntos de cargas elétricas, devemos utilizar qual 
método? 
 a) Nós. 
 b) Superposição.
 c) Malhas. 
 d) Thevenin. 
 
Prova finalizada com 10 acertos e 0 questões erradas.

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