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Trilha 3.3 - Eletromagnetismo 1

Trilha 3.3 - Eletromagnetismo 1

Assessment

Presentation

Science

12th Grade

Hard

Created by

Évelin Severo

Used 13+ times

FREE Resource

19 Slides • 10 Questions

1

Trilha 3.3

Campo magnético gerado por corrente elétrica

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2

Multiple Choice

As linhas de força de um campo magnético são sempre:

1

fechadas

2

radiais

3

paralelas

4

abertas

3

Multiple Choice

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Selecione a única opção que apresenta corretamente a orientação de uma bússola, cujo polo norte está assinalado a azul, colocada na proximidade do íman representado nos esquemas seguintes.

1
2
3
4

4

Multiple Choice

É correto afirmar sobre as linhas do campo magnético:

1

Se cruzam no início

2

Nunca se cruzam

3

Se cruzam no fim

4

Dependem da temperatura para se cruzar

5

Experimento de Oersted

Vídeo

6

Experimento de Oersted

Cargas elétricas em movimento, ou seja, correntes elétricas, criam um campo magnético na região do espaço que as circunda, sendo, portanto fontes de campo magnético.

7

Fio reto percorrido por corrente

Estudo do campo magnético

8

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9

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10

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Regra da mão direita envolvente

11

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Mais exemplos do uso da regra da mão direita envolvente

12

Multiple Choice

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O SENTIDO DO CAMPO MAGNÉTICO GERADO PELA CORRENTE ELÉTRICA DO FIO (FIGURA) NO PONTO P É:

1

PARA DIREITA

2

PARA ESQUERDA

3

PARA CIMA

4

PARA FORA DO PLANO DA TELA

5

PARA DENTRO DO PLANO DA TELA

13

Multiple Choice

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O SENTIDO DO CAMPO MAGNÉTICO GERADO PELA CORRENTE ELÉTRICA DO FIO RETO MOSTRADO É:

1

PARA A DIREITA

2

PARA A ESQUERDA

3

PARA CIMA

4

SAINDO DO PLANO DA TELA

5

PARA DENTRO DO PLANO DA TELA

14

Lei de Ampère

O cálculo da intensidade do campo magnético em um ponto a uma distância "d" do fio é dado por

 B = μi2πdB\ =\ \frac{\mu i}{2\pi d} 

(Lei de Biot-Savart)
Sabendo que a permeabilidade absoluta do vácuo é:

 μ0 = 4π10 7 TmA   \mu_{0\ }=\ 4\pi\cdot10\ ^{-7}\ \frac{T\cdot m}{A}\ \ \    

15

Multiple Choice

Question image

O campo magnético criado por um fio comprido onde se estabelece uma corrente elétrica, no sentido ascendente, pode ser caracterizado pelas linhas de campo ilustradas na figura.

1
2
3
4

16

Exercício

(Vunesp-SP) Considere dois fios retilíneos e compridos, colocados paralelamente um ao lado do outro, percorridos pelas correntes elétricas i1 e i2, de sentidos contrários, como mostra a figura. P e Q são pontos situados no plano definido por esses fios. Os módulos dos vetores indução magnética nos pontos P e Q, devidos às correntes i1 e i2, valem, respectivamente. Calcule o campo resultante em P e Q. BP1 =1,0 104 T, BP2 =1,0 104 T, B_{P_1\ }=1,0\ \cdot10^{-4\ }T,\ B_{P_2\ }=1,0\ \cdot10^{-4\ }T,\    BQ1 =1,0 104 T e BQ2 =3,0 104 TB_{Q_1\ }=1,0\ \cdot10^{-4\ }T\ e\ B_{Q_2\ }=3,0\ \cdot10^{-4\ }T 

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17

Multiple Choice

Question image

(UFU) Um fio retilíneo longo é percorrido por uma corrente elétrica I, com o sentido indicado na figura abaixo. Os pontos A, B, C e D e o fio encontram-se no plano do papel, e os pontos B e C são equidistantes do fio. Da intensidade e sentido do campo magnético gerado pela corrente elétrica em cada ponto, é correto afirmar que

1

o módulo do campo magnético no ponto C é maior que no ponto B e o sentido dele no ponto D está saindo da folha de papel, perpendicularmente à folha.

2

o módulo do campo magnético no ponto B é maior que no ponto A e o sentido dele no ponto D está entrando na folha de papel, perpendicularmente à folha.

3

o módulo do campo magnético no ponto A é maior que no ponto B e o sentido dele no ponto B está de B para A.

4

o módulo do campo magnético nos pontos A e B são idênticos e o sentido dele no ponto B está entrando da folha de papel, perpendicularmente à folha.

18

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19

Campo magnético gerado por uma espira

 B = μi2RB\ =\ \frac{\mu i}{2R}  

20

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21

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22

Exercício

Uma espira circular de raio 2π cm situa-se no plano da tela e é percorrida por corrente de intensidade igual a 5,0 A, no sentido indicado. Caracterize o vetor indução magnética criado pela espira em seu centro, sendo μ0 = 4 π10 4 TmA\mu_{0\ }=\ 4\ \pi\cdot10\ ^{-4\ }\frac{T\cdot m}{A} 


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23

Multiple Choice

(PUC-RS/Adaptada) Uma espira circular é colocada sobre o mostrador de um relógio (antimagnético) com os centros coincidindo. Na espira circula uma corrente elétrica no sentido horário. Sobre o vetor-campo magnético no centro do relógio (visto por de cima) pode-se afirmar que:

1

é nulo.

2

tem sentido para dentro segundo o eixo do relógio.

3

é perpendicular ao eixo.

4

tem sentido para fora segundo o eixo do relógio.

5

é impossível determinar o sentido deste vetor-campo-magnético.

24

Campo gerado por bobina

Um conjunto de espiras é uma bobina. O campo magnético para uma bobina é B = nμi2RB\ =\ n\frac{\mu i}{2R}  


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25

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26

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27

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28

Multiple Choice

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O SOLENÓIDE MOSTRADO É PERCORRIDO POR CORRENTE QUE GERA CAMPO MAGNÉTICO E O TORNA UM ÍMÃ TEMPORÁRIO. O LADO DIREITO DO SOLENÓIDE É UM POLO:

1

NORTE MAGNÉTICO

2

SUL MAGNÉTICO

3

POSITIVO

4

NEGATIVO

29

Multiple Choice

Question image

AO SE FECHAR A CHAVE DO CIRCUITO, O ÍMA PENDURADO É:

1

ATRAÍDO

2

REPELIDO

3

INDIFERENTE

4

POSTO A OSCILAR

Trilha 3.3

Campo magnético gerado por corrente elétrica

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