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A figura a seguir mostra uma região onde existe um campo magnético, perpendicular ao plano do papel. Um elétron, um próton e um nêutron penetram na região com velocidade. Devido ao campo magnético, essas partículas executam trajetórias diferentes, designadas por 1, 2 e 3. De acordo com essas trajetórias, é CORRETO afirmar que:

a) as partículas 1, 2 e 3 são: próton, elétron e nêutron, respectivamente, e o campo está saindo do papel.
b) as partículas 1, 2 e 3 são: elétron, nêutron e próton, respectivamente, e o campo está saindo do papel.
c) as partículas 1, 2 e 3 são: próton, nêutron e elétron, respectivamente, e o campo está entrando no papel.
d) as partículas 1, 2 e 3 são: elétron, nêutron e próton, respectivamente.
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Desafios Para o Conhecimento

ano passado

Respostas

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ano passado

Para resolver essa questão, precisamos considerar como as partículas carregadas se comportam em um campo magnético. O movimento de uma partícula carregada em um campo magnético é influenciado pela sua carga e pela regra da mão direita (ou esquerda, dependendo da convenção). 1. Elétron: possui carga negativa. Quando se move em um campo magnético, sua trajetória será curva, e a direção da força magnética será oposta à direção da força em uma partícula positiva. 2. Próton: possui carga positiva. Sua trajetória será curva na direção da força magnética, conforme a regra da mão direita. 3. Nêutron: não possui carga, portanto, não será afetado pelo campo magnético e seguirá em linha reta. Agora, analisando as alternativas: a) Se as partículas 1, 2 e 3 são próton, elétron e nêutron, respectivamente, e o campo está saindo do papel, isso não faz sentido, pois o nêutron não se curva. b) Se as partículas 1, 2 e 3 são elétron, nêutron e próton, respectivamente, isso também não faz sentido, pois o nêutron não se curva. c) Se as partículas 1, 2 e 3 são próton, nêutron e elétron, respectivamente, e o campo está entrando no papel, isso não faz sentido, pois o nêutron não se curva. d) Se as partículas 1, 2 e 3 são elétron, nêutron e próton, respectivamente, isso faz sentido, pois o elétron se curva, o nêutron não se curva e o próton se curva na direção do campo. Portanto, a alternativa correta é: d) as partículas 1, 2 e 3 são: elétron, nêutron e próton, respectivamente.

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A figura mostra um dispositivo para experimentos de eletrostática, cujo objetivo é determinar o sinal e a intensidade q das cargas elétricas de partículas desconhecidas. O dispositivo é utilizado da seguinte maneira: tendo duas cargas pontuais conhecidas +Q e –Q, ambas de mesmo módulo, mas de sinais contrários, a +Q é colocada na extremidade inferior de um pêndulo que tem a extremidade superior fixa em um suporte móvel. O suporte móvel do pêndulo pode ser deslocado manualmente nos sentidos horário e anti-horário sobre um semicírculo. A outra carga –Q e a carga q desconhecida são fixas equidistantes do centro O do semicírculo, de maneira que a reta que une essas duas cargas é a hipotenusa horizontal de um triângulo isósceles e retângulo, veja a figura. O experimento é feito de maneira que, para cada carga desconhecida q, movimenta-se o suporte sobre o circulo no sentido horário ou anti-horário, até que a carga +Q do pêndulo fique suspensa e em equilíbrio no centro do semicírculo. Nessa situação de equilíbrio, o pêndulo formará um ângulo com a horizontal. Com fundamentos nas leis de Newton e de Coulomb, e desprezando os efeitos gravitacionais, assinale a alternativa correta. Considere as cargas +Q e –Q não nulas.

(A) Se /2 > > /4, q será negativa e de módulo maior que Q.
(B) Se = /4, q é nula.
(C) Se /4 > > 0o, q será negativa e de módulo menor que Q.
(D) Se = 0o, q é negativa e de módulo igual a Q.
(E) Se /2 > > 0o, q será sempre positiva.

A figura mostra duas cascas esféricas condutoras concêntricas no vácuo, descarregadas, em que a e c são, respectivamente, seus raios internos, e b e d seus respectivos raios externos. A seguir, uma carga pontual negativa é fixada no centro das cascas. Estabelecido o equilíbrio eletrostático, a respeito do potencial nas superfícies externas das cascas e do sinal da carga na superfície de raio d, podemos afirmar, respectivamente, que

a) V(b) > V(d) e a carga é positiva.
b) V(b) < V(d) e a carga é positiva.
c) V(b) = V(d) e a carga é negativa.
d) V(b) > V(d) e a carga é negativa.
e) V(b) < V(d) e a carga é negativa.

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