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Questão 7/10 - Eletromagnetismo

Considere a seguinte citação:

“Se, nesta condição, aplicarmos as Equações de Maxwell, veremos que a intensidade de corrente diminui de forma exponencial à medida que nos afastamos da superfície do condutor”.

Após esta avaliação, caso queira ler o texto integralmente, ele está disponível em: ROTA DE APRENDIZAGEM. Aula 6. Eletromagnetismo. Curitiba, Interesaberes, 2020, p.19.

Considerando estas informações e os conteúdos do texto-base da Aula 6 da disciplina de Eletromagnetismo, observando a figura e o efeito a que está submetida, podemos afirmar que este efeito acontece devido à:

A Indutância de distribuição.
B Carga eletromagnética.
C Onda eletromagnética.
D Indutância de cargas.
E Indutância eletromagnética.
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Questões para Estudantes

há 2 anos

Respostas

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há 2 anos

Para responder a essa questão, precisamos entender o contexto da citação sobre a intensidade de corrente que diminui exponencialmente à medida que nos afastamos da superfície do condutor. Isso está relacionado ao comportamento de campos elétricos e magnéticos em condutores e à forma como a corrente se distribui. Vamos analisar as alternativas: A) Indutância de distribuição - Refere-se à distribuição da indutância em um sistema, mas não é o principal fator que causa a diminuição exponencial da corrente. B) Carga eletromagnética - Este termo não é específico e não se relaciona diretamente com a diminuição da corrente. C) Onda eletromagnética - Embora as ondas eletromagnéticas estejam relacionadas a campos elétricos e magnéticos, a questão fala sobre a corrente em um condutor, não sobre ondas. D) Indutância de cargas - Este termo não é comum e não se aplica diretamente ao fenômeno descrito. E) Indutância eletromagnética - Este conceito está mais relacionado ao comportamento de circuitos e à interação entre campos elétricos e magnéticos, o que pode explicar a diminuição da corrente. Diante da análise, a alternativa que melhor se relaciona com a diminuição exponencial da corrente à medida que nos afastamos da superfície do condutor é: E) Indutância eletromagnética.

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Questão 1/10 - Eletromagnetismo

Leia a seguinte citação:

“Geralmente conhecemos a corrente e usamos a Lei Circuital de Ampère para calcular o campo magnético, de
forma muito similar ao uso da Lei de Gauss, para obter a distribuição de cargas”.

Após esta avaliação, caso queira ler o texto integralmente, ele está disponível em: ROTA DE APRENDIZAGEM. Aula 5. Eletromagnetismo. Curitiba, Intersaberes, 2020, p. 9.

Considerando estas informações e os conteúdos do texto-base da Aula 4 da disciplina de Eletromagnetismo sobre a Lei Circuital de Ampère, assinale a alternativa que não possui relação as suas respectivas condições de existência.

A Em cada ponto do circuito fechado, o campo H deve ser normal ou tangencial ao percurso.
B O campo H deverá ter o mesmo valor em todos os pontos do percurso onde H é tangencial.
C Define-se como positiva a corrente cujo sentido avança na direção do avanço de um parafuso, na direção em que o circuito fechado for percorrido.
D Se a superfície que envolve o condutor envolver a corrente duas vezes em sentidos opostos à corrente envolvida será a soma algébrica destas correntes. Ou seja: zero.
E Em cada ponto do circuito, o Campo H deve ser nulo.

Questão 2/10 - Eletromagnetismo

Considere a seguinte citação:

“Uma onda é uma função do espaço e do tempo”.

Após esta avaliação, caso queira ler o texto integralmente, ele está disponível em: ROTA DE APRENDIZAGEM. Aula 6. Eletromagnetismo. Curitiba, Interesaberes, 2020, p.12.

Considerando estas informações e os conteúdos do texto-base da Aula 6 da disciplina de Eletromagnetismo, referindo-se ao movimento das ondas, é correto afirmar que:

A O movimento ondulatório tem como principal função armazenar energia.
B Um movimento ondulatório tem sua origem em um ponto estático.

Questão 4/10 - Eletromagnetismo

Considere a seguinte citação:

“Podemos, ainda, considerar um condutor retilíneo e manter o campo magnético constante ao longo de todo o comprimento do condutor”.

Após esta avaliação, caso queira ler o texto integralmente, ele está disponível em: ROTA DE APRENDIZAGEM. Aula 5. Eletromagnetismo. Curitiba, Intersaberes, 2020, p. 5.

Considerando estas informações e os conteúdos do texto-base da Aula 5 da disciplina de Eletromagnetismo sobre Forças do Campo Magnético, considere um fio de 1,20 m de comprimento transporta uma corrente de 10,0 A e faz um ângulo de 30° com o campo magnético uniforme B = 1,0 T. Calcule o valor da força magnética sobre o fio e assinale a alternativa correta.

A F = 60N
B 90N
C 120N
D 80N
E 360N

Questão 5/10 - Eletromagnetismo

Um condutor é uma estrutura cristalina com abundância de cargas livres suficientemente energizadas para permitir seu movimento quando excitadas por um campo elétrico. No interior de um volume metálico em equilíbrio estático a densidade volumétrica de cargas será:

A Diferente de zero apenas no centro;
B Zero em todo o interior;
C Quanto mais próximo a superfície maior será a densidade volumétrica de cargas;
D Quanto mais longe da superfície maior será a densidade volumétrica de cargas;
E Zero apenas no centro e diferente de zero em todo o interior.

Considerando estas informações e os conteúdos do texto-base da Aula 6 da disciplina de Eletromagnetismo, em relação às equações de Maxwell, é correto afirmar que:

A Podemos utilizar estas equações para explicar qualquer fenômeno eletromagnético.
B Sempre consideram a existência das características específicas e intrínsecas do meio.
C São utilizadas para explicar alguns fenômenos eletromagnéticos, porém não tem grande abrangência.
D Nunca consideram a existência das características intrínsecas do meio.
E Concluiu-se que não é suficiente para explicar os fenômenos eletromagnéticos.

Considerando estas informações e os conteúdos do texto-base da Aula 6 da disciplina de Eletromagnetismo, observando a figura e o efeito a que está submetida, podemos afirmar que este efeito acontece devido à:

A Indutância de distribuição.
B Carga eletromagnética.
C Onda eletromagnética.
D Indutância de cargas.
E Indutância eletromagnética.

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