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MAGNETISMO II PARTE

Total questions: 46

Worksheet time: 1hrs 15mins

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1.

Due particelle di uguale carica sono inviate alla stessa velocità in uno spettrometro di massa. Se le particelle hanno masse una doppia dell’altra:

a)

il raggio della traiettoria percorsa è lo stesso per le due particelle.

b)

il raggio della traiettoria percorsa è minore per la particella di massa maggiore.

c)

il raggio della traiettoria percorsa dalla particella di massa minore è la metà di quello dell’altra particella.

d)

il raggio della traiettoria percorsa dalla particella di massa minore è un quarto di quello dell’altra particella.

2.

Il flusso del campo magnetico è:

a)

uguale a zero se valutato attraverso una qualunque superficie piana.

b)

diverso da zero se valutato attraverso una qualunque superficie chiusa.

c)

diverso da zero se vi sono correnti concatenate con la superficie considerata.

d)

uguale a zero se valutato attraverso una qualunque superficie chiusa.

3.

La forza di Lorentz:

a)

modifica la traiettoria di qualunque particella in moto in un campo magnetico.

b)

dipende dalla massa della particella su cui agisce.

c)

non modifica il modulo della velocità della particella su cui agisce.

d)

è sempre perpendicolare al campo magnetico ma non alla velocità della particella carica.

4.

La forza magnetica che agisce su un filo, perpendicolare alle linee di campo, è:

a)

direttamente proporzionale alla sua lunghezza e inversamente proporzionale all’intensità di corrente che vi circola.

b)

inversamente proporzionale alla sua lunghezza e all’intensità di corrente che vi circola.

c)

direttamente proporzionale alla sua lunghezza e all’intensità di corrente che vi circola.

d)

inversamente proporzionale alla sua lunghezza e direttamente proporzionale all’intensità di corrente che vi circola.

5.

Il vettore forza agente su una particella di carica Q che si muove con una velocità V in un campo magnetico uniforme M, è dato dall'espressione vettoriale:

a)

F = Q (M x V)

b)

F = Q (V x M)

c)

F = (M x V) / Q

d)

F = (V x M) / Q

6.

Quando il vettore campo magnetico B\overrightarrow{B}  è parallelo alla velocità  v\overrightarrow{v} , con cui si muove la carica, la forza di Lorentz è ...

a)

Massima

b)

Minima

c)

Nulla

d)

Negativa

7.

Osservando la figura quali delle seguenti affermazioni sono corrette.

a)

La carica elettrica si muove di moto circolare uniforme poiché B\overrightarrow{B} e v\overrightarrow{v} sono paralleli tra loro.

b)

La carica elettrica si muove di moto circolare uniforme poiché undefined e undefined sono perpendicolari tra loro.

c)

La carica elettrica si muove di moto elicoidale poiché undefined e undefined sono paralleli tra loro.

d)

La velocità della carica in moto varia in direzione e verso ma non in modulo.

e)

La velocità della carica in moto varia in modulo ma non in direzione e verso.

8.

Quando una carica in moto, immersa all'interno di un campo magnetico, si muove lungo una traiettoria elicoidale?

a)

Quando il vettore v\overrightarrow{v} ed il vettore campo magnetico B\overrightarrow{B} sono tra loro paralleli

b)

Quando il vettore undefined ed il vettore campo magnetico undefined sono tra loro perpendicolari

c)

Quando il vettore undefined ed il vettore campo magnetico undefined formano un angolo di 180°

d)

Quando il vettore undefined ed il vettore campo magnetico undefined formano un angolo diverso da 0°, 90° e 180°.

9.

A cosa serve lo spettrometro di massa?

a)

Permette di separare ioni con il rapporto carica/massa differenti.

b)

Permette di caricare ioni con il rapporto carica/massa differenti.

c)

Permette di separare ioni sulla base della loro massa.

d)

Permette di separare ioni sulla base della loro carica.

10.

L'immagine rappresenta un selettore di velocità. In quali condizioni la carica si muove all'interno del selettore di moto rettilineo uniforme.

a)

Quando v=EBv=\frac{E}{B}

b)

Quando v>EBv>\frac{E}{B}

c)

Quando v<EBv<\frac{E}{B}

d)

Quando v=BEv=\frac{B}{E}

11.

L'immagine rappresenta un selettore di velocità. Cosa accade se la velocità della carica è maggiore del rapporto E/B.

a)

La carica si muoverà di moto rettilineo uniforme

b)

La carica si muoverà verso l'alto 

c)

La carica si muoverà verso il basso

d)

La carica si muoverà di moto circolare uniforme

12.

Perché la forza di Lorentz non compie mai lavoro (direttamente)?

a)

Perché è sempre parallela allo spostamento

b)

Perché è sempre perpendicolare allo spostamento

c)

Perché è sempre nulla

d)

Perché non sposta le particelle

13.

Direzione e verso della forza di Lorentz sono dati dal prodotto vettoriale tra:

a)

Lunghezza del filo e campo magnetico

b)

Lunghezza del filo e velocità della particella

c)

Velocità della particella e campo magnetico

d)

Campo magnetico e carica della particella

14.

Una particella carica negativamente che ha velocità diretta da sinistra a destra entra in un campo magnetico diretto da destra a sinistra. La sua traiettoria:

a)

Devierà verso l'alto

b)

Devierà verso il basso

c)

Sarà rettilinea uniforme

d)

Sarà rettilinea uniformemente accelerata

15.

La formula del selettore di velocità è

a)

v= EBv=\ \frac{E}{B}

b)

E=vBE=\frac{v}{B}

c)

B= vEB=\ vE

d)

B=vEB=\frac{v}{E}

16.

Il raggio di una particella carica in un campo magnetico è

a)

Direttamente proporzionale al campo ed inversamente proporzionale alla massa

b)

Direttamente proporzionale alla massa e inversamente proporzionale alla velocità

c)

Direttamente proporzionale alla velocità e inversamente proporzionale alla massa

d)

Direttamente proporzionale alle massa e inversamente proporzionale alla carica

17.

In uno spettrometro di massa sono inseriti due isotopi. Allora:

a)

Il più leggero andrà più lento

b)

Il più leggero avrà una traiettoria di raggio minore

c)

Il più leggero andrà più veloce

d)

Il più leggero avrà una traiettoria di raggio maggiore

18.

Una particella carica, entrando in un campo magnetico uscente dal piano del foglio, segue la traiettoria descritta in figura (entra nel punto più in alto). Allora la sua carica è

a)

Positiva

b)

Negativa

c)

Nulla

d)

Non è possibile stabilirlo

19.

Cos'è uno spettrometro di massa e quale sua funzione principale?

A) È uno strumento che misura la densità di un materiale.
B) È uno strumento che separa i nuclei atomici in base alla loro carica.
C) È uno strumento che analizza i composti chimici separando le particelle in base alla loro massa e carica.
D) È uno strumento che misura la velocità delle reazioni chimiche.

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

20.

Nel funzionamento di uno spettrometro di massa, come viene utilizzato il campo elettrico?

A) Il campo elettrico viene utilizzato per accelerare gli ioni all'interno dello spettrometro, aumentando la loro velocità.
B) Il campo elettrico serve a separare gli ioni in base alla loro carica.
C) Il campo elettrico è utilizzato per generare il flusso di gas all'interno del campione.
D) Il campo elettrico è usato per neutralizzare le cariche degli ioni dopo la loro separazione.

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

21.

Perché un campo magnetico è fondamentale nello spettrometro di massa per separare gli ioni?

A) Il campo magnetico produce una forza centripeta che devia gli ioni, permettendo di separare quelli con masse differenti.
B) Il campo magnetico aumenta l'energia cinetica degli ioni, facendoli accelerare più velocemente.
C) Il campo magnetico elimina gli ioni che hanno la stessa carica, lasciando solo quelli neutri.
D) Il campo magnetico crea un campo elettrico che separa gli ioni in base alla loro carica

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

22.

. Cos'è l'effetto Hall?

A) Il fenomeno in cui una corrente elettrica genera un campo magnetico intorno a un conduttore.
B) La produzione di una differenza di potenziale trasversale in un conduttore attraversato da una corrente quando è sottoposto a un campo magnetico.
C) La generazione di un campo elettrico per effetto del movimento di particelle cariche.
D) Il fenomeno in cui un campo elettrico produce un flusso di corrente elettrica in un materiale.

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

23.

Cosa accade al conduttore quando viene applicato un campo magnetico durante l'effetto Hall?

A) Il campo magnetico aumenta la velocità delle particelle cariche, riducendo la resistenza del materiale.
B) Il campo magnetico causa una separazione delle cariche all'interno del conduttore, creando una differenza di potenziale trasversale.
C) Il campo magnetico neutralizza le cariche all'interno del conduttore, impedendo il flusso di corrente.
D) Il campo magnetico non ha alcun effetto sulla corrente che scorre nel conduttore.

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

24.

Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo al moto elicoidale di una particella carica in un campo magnetico uniforme?

A) La velocità della particella rimane costante lungo tutta la traiettoria.
B) La particella accelererà lungo la direzione del campo magnetico.
C) La traiettoria della particella è influenzata solo dalla componente della velocità parallela al campo magnetico.
D) Il campo magnetico compie lavoro sulla particella, aumentando la sua energia cinetica.

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

25.

Se una particella carica entra in un campo magnetico uniforme con una velocità iniziale non perpendicolare al campo, quale componente della velocità determina la traiettoria elicoidale?

A) La componente della velocità parallela al campo magnetico.
B) La componente della velocità perpendicolare al campo magnetico.
C) La componente della velocità angolare.
D) La componente della velocità radiale.

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

26.

Qual è la forma del moto di una particella carica che entra in un campo magnetico uniforme?

A) Circolare.
B) Parabolica.
C) Elicoidale.
D) Lineare.

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

27.

La circuitazione del campo magnetico lungo un percorso chiuso è:

a)

uguale alla somma delle correnti che attraversano una superficie avente per contorno il percorso chiuso.

b)

uguale alla somma delle correnti che scorrono lungo il percorso chiuso.

c)

proporzionale alla somma delle correnti che attraversano una superficie avente per contorno il percorso chiuso.

d)

proporzionale alla somma delle correnti che scorrono lungo il percorso chiuso.

28.

In un motore elettrico a corrente continua come quello di cui la figura mostra un dettaglio, in quali condizioni non vi è alcuna forza tendente a far ruotare la spira rettangolare?

a)

Quando la spira si trova in posizione orizzontale.

b)

Mai: il campo magnetico esercita sempre una coppia motrice sulla spira.

c)

Quando la spira si trova in posizione verticale.

d)

Quando la spira forma un angolo di 45° con il piano orizzontale.

29.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

a)

la corrente i è concatenata con la linea l1 e l2

b)

la corrente i non è concatenata con nessuna linea

c)

la corrente i è concatenata solo con la linea l1

d)

la corrente i è concatenata solo con la linea l3

30.

Qual è l'unita di misura della circuitazione del campo magnetico B?

a)

T

b)

TmT\cdot m

c)

VV

d)

mm

31.

Il teorema di Gauss per il campo magnetico afferma che:

a)

il flusso di un campo magnetico attraverso una qualsiasi superficie chiusa è proporzionale alla somma algebrica delle correnti elettriche che scorrono all'interno della superficie.

b)

il flusso di un campo magnetico attraverso una superficie qualsiasi è uguale a zero.

c)

il flusso di un campo magnetico attraverso una qualsiasi superficie chiusa è uguale a zero.

d)

il flusso di un campo magnetico attraverso una qualsiasi superficie chiusa è proporzionale al numero di magneti contenuti all'interno della superficie.

32.

In quale modo la forza di Lorentz modifica la traiettoria di una particella carica che attraversa un campo magnetico?

a)

Distorce la traiettoria che diventa circolare o elicoidale. La particella ruota attorno alle linee di forza di B. Questo fenomeno impedisce alle particelle cariche provenienti dallo spazio di investire massivamente la terra.

b)

Distorce la traiettoria che diventa rettilinea o elicoidale. La particella si muove perpendicolarmente alle linee di forza di B. Questo fenomeno impedisce alle particelle cariche provenienti dallo spazio di investire massivamente la terra.

c)

Distorce la traiettoria che diventa circolare o elicoidale. La particella si muove parallelamente alle linee di forza di B. Questo fenomeno permette alle particelle cariche provenienti dallo spazio di investire massivamente la terra.

33.

Un protone ( m=1,671027Kgm=1,67\cdot10^{-27}Kg  ) si muove in un campo magnetico uniforme B=1,5 T con una velocità

v=2,5106 m s1v=2,5\cdot10^{6\ }m\ s^{-1} che forma un angolo di 30° con le linee del campo. Quanto misura il raggio della traiettoria?

a)

8,7 105  m8,7\ \cdot10^{-5\ \ }m  

b)

8,7 103 cm8,7\ \cdot10^{-3\ }cm  

c)

8,7103m8,7\cdot10^{-3}m  

d)

8,7103mm8,7\cdot10^{-3}mm  

34.

La circuitazione del campo magnetico lungo un percorso chiuso è:

a)

uguale alla somma delle correnti che attraversano una superficie avente per contorno il percorso chiuso.

b)

uguale alla somma delle correnti che scorrono lungo il percorso chiuso.

c)

proporzionale alla somma delle correnti che attraversano una superficie avente per contorno il percorso chiuso.

d)

proporzionale alla somma delle correnti che scorrono lungo il percorso chiuso.

35.

La circuitazione del campo magnetico lungo un percorso chiuso dipende:

a)

dalla velocità con cui il percorso viene seguito.

b)

dal numero di correnti che attraversano la superficie delimitata dal percorso.

c)

dalla lunghezza del percorso.

d)

dal grado di complessità del percorso.

36.

Quale delle seguenti formule definisce la circuitazione del campo E su un percorso chiuso l?

a)

Γ=EΔlsenα\Gamma=\sum_{ }^{ }E\cdot\Delta l\cdot sen\alpha

b)

Γ=EΔl\Gamma=\sum_{ }^{ }E\cdot\Delta l

c)

Γ=EΔlcosα\Gamma=\sum_{ }^{ }E\cdot\Delta l\cdot\cos\alpha

d)

Γ=μ0i\Gamma=\mu_0\sum_{ }^{ }i

37.

Quanto vale la circuitazione del campo B lungo la linea chiusa l in figura?

a)

Γ=μ0(I1+I2I3)\Gamma=\mu_0\left(I_1+I_2-I_3\right)

b)

Γ=μ0(I1+I2+I3)\Gamma=\mu_0\left(I_1+I_2+I_3\right)

c)

Γ=μ0(I1I2I3)\Gamma=\mu_0\left(I_1-I_2-I_3\right)

d)

Γ=μ0(I1+I2I3)\Gamma=\mu_0\left(-I_1+I_2-I_3\right)

38.

osserva la figura . Quanto vale la circuitazione di B lungo l?

a)

μ0(I1+I2)\mu_0\left(I_1+I_2\right)

b)

μ0(I1senθ+I2)\mu_0\left(I_1sen\theta+I_2\right)

c)

μ0(I1I2)\mu_0\left(I_1-I_2\right)

d)

0

39.

Quanto vale la circuitazione di B atteìraverso l?

a)

2μ02\mu_0

b)

2μ0-2\mu_0

c)

3μ03\mu_0

d)

3μ0-3\mu_0

40.

In quali condizioni vale il teorema di Gauss per il flusso del campo elettrico generato da un sistema di cariche attraverso una superficie?

a)

Soltanto se le cariche hanno tutte lo stesso segno.

b)

Soltanto se la somma delle cariche è diversa da zero.

c)

Soltanto se la superficie considerata è chiusa.

d)

Soltanto se la superficie considerata è sferica.

41.

In un circuito nel quale circola una corrente indotta:

a)

il flusso del campo magnetico associato alla corrente indotta si oppone alla variazione del campo inducente

b)

il flusso del campo magnetico associato alla corrente indotta si oppone al campo inducente

c)

il flusso del campo magnetico associato alla corrente indotta si oppone al flusso del campo inducente

d)

il flusso del campo magnetico associato alla corrente indotta si oppone alla variazione del flusso del campo inducente.

42.

Secondo la legge di Faraday-Neumann, la forza elettromotrice indotta in un circuito che è attraversato da un campo magnetico il cui flusso varia nel tempo

a)

è uguale alla rapidità di variazione del flusso del campo magnetico

b)

è uguale alla rapidità di variazione del flusso del campo magnetico, cambiata di segno

c)

è uguale all'inverso della rapidità di variazione del flusso del campo magnetico

d)

è uguale all'inverso della rapidità di variazione del flusso del campo magnetico, cambiata di segno

43.

La legge di Faraday-Neumann afferma che in un circuito attraversato da un campo magnetico il cui flusso varia nel tempo

a)

esiste una forza esterna la cui intensità è uguale e opposta alla rapidità di variazione del flusso del campo magnetico

b)

esiste una forza elettromotrice uguale e opposta alla rapidità di variazione del flusso del campo magnetico

c)

esiste una forza esterna la cui intensità è uguale in ogni istante al flusso del campo magnetico

d)

esiste una forza elettromotrice uguale in ogni istante al flusso del campo magnetico

44.

In un circuito si genera un campo elettrico indotto quando è presente

a)

una variazione del campo magnetico

b)

una variazione del flusso del campo magnetico

c)

una variazione del flusso del campo elettrico

d)

un accumulo di cariche libere

45.

Una spira conduttrice è lasciata cadere tra i poli di un magnete a ferro di cavallo (vedi figura). Quando la spira si trova sopra il magnete la corrente (guardando come in figura da S a N):

a)

circola in senso orario

b)

circola in senso antiorario

c)

non circola

46.

Una spira quadrata viene estratta dalla zona tra le espansioni polari di un magnete, tirandola verso l'alto (vedi figura). La corrente indotta, vista dal polo nord al polo sud del magnete, circola:

a)

in verso orario

b)

in verso antiorario

c)

prima in verso orario, poi in verso antiorario

d)

non si crea corrente indotta

e)

prima in verso orario, poi in verso antiorario