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Quizz 1 - 3 Trim (magnetismo e campo magnético)

Total questions: 10

Worksheet time: 5mins

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1.

Um aluno de ensino médio decide usar um imã para testar o comportamento magnético de alguns materiais metálicos. Ele o aproximou de uma moeda de 10 centavos, um prego de ferro, uma colher de alumínio e um clip de papel. Dessa forma, o único material a ser atraído pelo imã será:

a)

A moeda de 10 centavos.

b)

O clip de papel.

c)

A colher de alumínio.

d)

O prego de ferro.

2.

Para demonstrar algumas propriedades magnéticas, um professor aproxima dois imãs em barra um do outro. Quando extremidades opostas se aproximam, os estudantes observam que os imãs se atraem. Quando as mesmas extremidades se tocam, os ímãs se repelem. Com isso, o professor demonstra para a turma que:

a)

Os imãs não possuem polos definidos.

b)

Os imãs possuem carga elétrica acumulada.

c)

Os imãs possuem polos magnéticos definidos e inseparáveis.

d)

Os imãs possuem polos magnéticos definidos e separáveis.

3.

É muito comum encontrar pelas praias pessoas que têm o costume de passear com detectores de metal para procurar moedas, joias e outros elementos de valor. Porém, ao passar por uma pilha de pregos, uma dessas pessoas notou que muitos deles “colaram” na superfície magnética do detector. Isso ocorre:

a)

Porque os pregos ficam carregados negativamente.  

b)

Porque o ímã muda a densidade dos pregos.  

c)

Porque o imã eletriza positivamente os pregos.  

d)

Porque os pregos, na presença do campo magnético do detector, se tornam imantados.  

4.

Uma criança, brincando no barracão de ferramentas do seu pai, sente muita dificuldade em separar dois imãs, provenientes de uma caixa de som, unidos por suas faces. É possível afirmar que:

a)

Os imãs estão interagindo com faces magnéticas iguais entre si.

b)

Os imãs estão atraídos por conta de suas cargas elétricas.

c)

Os imãs estão interagindo com faces magnéticas diferentes entre si.  

d)

Os imãs não possuem mais comportamento magnético.   

5.

Parte da vedação comum da geladeira consiste em usar ímãs por dentro das borrachas, garantindo que a porta sempre fique bem fechada e não deixe o ar frio sair. Mas sabemos que a porta da geladeira não é um imã. Logo, a vedação ocorre porque:

a)

a porta da geladeira possui carga elétrica estática.   

b)

a porta da geladeira é muito pesada.

c)

a porta da geladeira tem uma pintura ferromagnética.   

d)

a porta da geladeira é um ótimo isolante elétrico.

6.

Um solenoide de 30 cm de comprimento, contendo 800 espiras e resistência elétrica de 7,5 Ω, é conectado a um gerador de força eletromotriz igual a 15 V e resistência interna de 2,5 Ω. Determine, em tesla (T), o módulo do vetor indução magnética no interior do solenoide. Considere a permeabilidade magnética do meio que constitui o interior do solenoide igual a 4π·10-7 T · m/A  e π = 3.

A) 0,0048

B) 0,0064

C) 0,0192

D) 0,000048

E) 0,000064

a)

0,0048

b)

0,0064

c)

0,0192

d)

0,000048

7.

Pares de imãs em forma de barra são dispostos conforme indicam as figuras a seguir:

 

A letra N indica o polo Norte e o S o polo Sul de cada uma das barras. Entre os imãs de cada um dos pares anteriores (a), (b) e (c), ocorrerão, respectivamente, forças de:

a)

atração, repulsão, repulsão.

b)

atração, atração, repulsão.

c)

repulsão, repulsão, atração.

d)

repulsão, atração, atração.

8.

Calcule o campo magnético em uma bobina chata de 1000 espiras e raio 0,25 m quando ela é percorrida por uma corrente elétrica de 0,6 A. Considere π = 3. Dado: μo = 4π · 10-7 T · m/A.

a)

1,44 · 10-2 T 

b)

1,44 · 10-3 T 

c)

1,44 · 101 T 

d)

1,44 · 10-1 T 

9.

Sabendo que o raio de uma espira circular é 0,8 m, determine o campo magnético nela quando ela é percorrida por uma corrente elétrica de 5,5 A. Considere π=3 . Dado: μo = 4π · 10-7 T · m/A.

a)

1,471 · 10-6 T 

b)

2,069 · 10-6 T 

c)

3,526 · 10-6 T

d)

4,125 · 10-6 T 

10.

Um condutor reto é percorrido por uma corrente elétrica de 20 A, a 25 metros de distância. Qual será o valor do campo magnético? Dado: μo = 4π · 10-7 T · m/A .

a)

0,8 · 10-7 T

b)

1,6 · 10-7 T

c)

2,4 · 10-7 T

d)

3,2 · 10-7 T