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ELETRICIDADE E MAGNETISMO 01

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Questões resolvidas

Considere um disco plano de raio igual a 10 cm, que é atravessado por linhas de campo elétrico de intensidade igual a, de tal modo que o vetor normal do disco, forma um ângulo de 30o com a direção e sentido positivo do campo elétrico.
Qual é o fluxo de campo elétrico através desse disco?

Um fio condutor elétrico de cobre (calibre 18) possui área de seção reta igual a e diâmetro de 1,02 mm. Considerando que esse fio conduz uma corrente I = 1,67 A, obtenha o módulo do campo elétrico no fio. A resistividade do cobre nas condições normais de temperatura é.
Qual é o módulo do campo elétrico no fio?

Seja um feixe de partículas positivas, de cargas individuais q=1,6 ×10-19C, que se movem com velocidade em módulo , e que adentram uma região de campo magnético uniforme.
Calcule o vetor força magnética que atuará sobre cada partícula no exato instante que entrar em contato com esse campo magnético.

Ondas eletromagnéticas são uma forma de radiação que se propagam através do espaço a uma velocidade constante de cerca de 300.000 km/s. Essas ondas são compostas por campos elétricos e magnéticos oscilantes, que se propagam perpendicularmente entre si e perpendicularmente à direção de propagação da onda.
Com relação a esse tema, analise as seguintes asserções: I. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é influenciada pelo meio em que se propagam. PORQUE II. A intensidade das ondas eletromagnéticas é diretamente proporcional à amplitude dos campos elétricos e magnéticos que compõem a onda. Analisando as asserções realizadas acima, assinale a opção que representa a correta razão entre elas.
A asserção I está correta e a asserção II está incorreta.
A asserção I está correta e a asserção II está correta, mas não é uma justificativa da asserção I.
A asserção I está incorreta e a asserção II está correta.
Ambas as asserções estão incorretas.
A asserção I está correta e a asserção II é uma justificativa da asserção I.

Cargas elétricas são definidas como acúmulos ou déficits de cargas eletrônicas fundamentais. De acordo com a teoria eletrodinâmica, qual é o motivo pelo qual a atribuição convencional de sinais às cargas elétricas não faz diferença?
Qual é o motivo pelo qual a atribuição convencional de sinais às cargas elétricas não faz diferença?
Porque o que importa é identificar os dois atributos fenomenologicamente diferentes das cargas elétricas.
Porque a corrente elétrica flui apenas no sentido das cargas positivas.
Porque as cargas positivas e negativas têm a mesma intensidade.
Porque as cargas negativas são mais móveis do que as cargas positivas.
Porque as cargas positivas são maiores do que as cargas negativas.

Calcule a capacitância de um condutor esférico, que está isolado e possui um raio de 1,8 m.
Expresse sua resposta em escala de unidade.

Considere que três resistores retangulares são construídos do mesmo material com resistividade ρ. O resistor 1 tem área de seção reta A e comprimento L, o resistor 2 tem área de seção reta 2A e comprimento L, e o resistor 3 tem área de seção reta A/2 e comprimento L/2. Cada um dos resistores foi submetido a mesma diferença de potencial entre suas extremidades.
Pode-se afirmar sobre os módulos Ji=i=1, 2, 3 das densidades de corrente que fluem ao longo deles e sobre suas resistências Ri que:
J1 = J2 = 2J3 e 2R1 = 4R2 = R3.
J1 = J2 /4= J3 e R1 = 2R2 = R3.
J1 = J2 = J3 e R1 = R2 = R3.
J1 = J2 = J3/2 e R1 = 2R2 = R3.
J1 = J2 = J3/2 e R1 = R2 = R3.

Quando uma partícula carregada e com velocidade não nula é submetida a um campo magnético uniforme perpendicular ao seu movimento inicial, passa a descrever a trajetória de um movimento circular uniforme.
Sabendo que a relação entre as velocidades tangencial e angular é v=ω R, onde R é o raio da trajetória circular, calcule a intensidade desse campo magnético.

As equações de Maxwell são um conjunto de quatro equações diferenciais que descrevem o comportamento dos campos elétricos e magnéticos. Essas equações são fundamentais para a compreensão do eletromagnetismo e para a previsão de fenômenos elétricos e magnéticos.
Qual é a equação de Maxwell que descreve a relação entre o fluxo magnético e a corrente elétrica induzida em uma superfície fechada?
Lei de Gauss para o magnetismo.
Lei de Ampère.
Princípio da Inércia.
Lei de Faraday.
Lei de Gauss para o elétrico.

Considere um campo elétrico, cuja fonte é uma carga elétrica, posicionada na origem de um sistema xy. Se medido no ponto x = 1,2 m e y = -1,6 m, esse campo será:
Qual é o fluxo de campo elétrico através desse disco?
ϕ = 63 N ⋅ m2/c
ϕ = 0
ϕ = 17, 32 N ⋅ m2/c
ϕ = 20 N ⋅ m2/c
ϕ = 54 N ⋅ m2/c

Um fio condutor elétrico de cobre (calibre 18) possui área de seção reta igual a e diâmetro de 1,02 mm. Considerando que esse fio conduz uma corrente I = 1,67 A, obtenha o módulo do campo elétrico no fio. A resistividade do cobre nas condições normais de temperatura é.
Calcule o módulo do campo elétrico no fio.
∣∣ →E∣∣ = 0, 1250 V/m
∣∣ →E∣∣ = 0, 0350 V/m
∣∣ →E∣∣ = 0, 0530 V/m
∣∣ →E∣∣ = 0, 0380 V/m
∣∣ →E∣∣ = 0, 0450 V/m

Seja um feixe de partículas positivas, de cargas individuais q=1,6 ×10-19C, que se movem com velocidade em módulo, e que adentram uma região de campo magnético uniforme. A velocidade das partículas está no plano xz e forma um ângulo de 30o com a direção positiva de z.
Calcule o vetor força magnética que atuará sobre cada partícula no exato instante que entrar em contato com esse campo magnético.
→F = 4, 8 × 10−14Nĵ
→F = 8, 3 × 10−14Nk̂
→F = −4, 8 × 10−14N î
→F = −4, 8 × 10−14Nĵ
→F = −8, 3 × 10−14Nk̂

Ondas eletromagnéticas são uma forma de radiação que se propagam através do espaço a uma velocidade constante de cerca de 300.000 km/s. Essas ondas são compostas por campos elétricos e magnéticos oscilantes, que se propagam perpendicularmente entre si e perpendicularmente à direção de propagação da onda.
Com relação a esse tema, analise as seguintes asserções: I. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é influenciada pelo meio em que se propagam. II. A intensidade das ondas eletromagnéticas é diretamente proporcional à amplitude dos campos elétricos e magnéticos que compõem a onda. Analisando as asserções realizadas acima, assinale a opção que representa a correta razão entre elas.
A asserção I está correta e a asserção II está incorreta.
A asserção I está correta e a asserção II está correta, mas não é uma justificativa da asserção I.
A asserção I está incorreta e a asserção II está correta.
Ambas as asserções estão incorretas.
A asserção I está correta e a asserção II é uma justificativa da asserção I.

Cargas elétricas são definidas como acúmulos ou débitos de cargas eletrônicas fundamentais. De acordo com a teoria eletrodinâmica, qual é o motivo pelo qual a atribuição convencional de sinais às cargas elétricas não faz diferença?
Qual é o motivo pelo qual a atribuição convencional de sinais às cargas elétricas não faz diferença?
Porque o que importa é identificar os dois atributos fenomenologicamente diferentes das cargas elétricas.
Porque a corrente elétrica flui apenas no sentido das cargas positivas.
Porque as cargas positivas e negativas têm a mesma intensidade.
Porque as cargas negativas são mais móveis do que as cargas positivas.
Porque as cargas positivas são maiores do que as cargas negativas.

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Questões resolvidas

Considere um disco plano de raio igual a 10 cm, que é atravessado por linhas de campo elétrico de intensidade igual a, de tal modo que o vetor normal do disco, forma um ângulo de 30o com a direção e sentido positivo do campo elétrico.
Qual é o fluxo de campo elétrico através desse disco?

Um fio condutor elétrico de cobre (calibre 18) possui área de seção reta igual a e diâmetro de 1,02 mm. Considerando que esse fio conduz uma corrente I = 1,67 A, obtenha o módulo do campo elétrico no fio. A resistividade do cobre nas condições normais de temperatura é.
Qual é o módulo do campo elétrico no fio?

Seja um feixe de partículas positivas, de cargas individuais q=1,6 ×10-19C, que se movem com velocidade em módulo , e que adentram uma região de campo magnético uniforme.
Calcule o vetor força magnética que atuará sobre cada partícula no exato instante que entrar em contato com esse campo magnético.

Ondas eletromagnéticas são uma forma de radiação que se propagam através do espaço a uma velocidade constante de cerca de 300.000 km/s. Essas ondas são compostas por campos elétricos e magnéticos oscilantes, que se propagam perpendicularmente entre si e perpendicularmente à direção de propagação da onda.
Com relação a esse tema, analise as seguintes asserções: I. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é influenciada pelo meio em que se propagam. PORQUE II. A intensidade das ondas eletromagnéticas é diretamente proporcional à amplitude dos campos elétricos e magnéticos que compõem a onda. Analisando as asserções realizadas acima, assinale a opção que representa a correta razão entre elas.
A asserção I está correta e a asserção II está incorreta.
A asserção I está correta e a asserção II está correta, mas não é uma justificativa da asserção I.
A asserção I está incorreta e a asserção II está correta.
Ambas as asserções estão incorretas.
A asserção I está correta e a asserção II é uma justificativa da asserção I.

Cargas elétricas são definidas como acúmulos ou déficits de cargas eletrônicas fundamentais. De acordo com a teoria eletrodinâmica, qual é o motivo pelo qual a atribuição convencional de sinais às cargas elétricas não faz diferença?
Qual é o motivo pelo qual a atribuição convencional de sinais às cargas elétricas não faz diferença?
Porque o que importa é identificar os dois atributos fenomenologicamente diferentes das cargas elétricas.
Porque a corrente elétrica flui apenas no sentido das cargas positivas.
Porque as cargas positivas e negativas têm a mesma intensidade.
Porque as cargas negativas são mais móveis do que as cargas positivas.
Porque as cargas positivas são maiores do que as cargas negativas.

Calcule a capacitância de um condutor esférico, que está isolado e possui um raio de 1,8 m.
Expresse sua resposta em escala de unidade.

Considere que três resistores retangulares são construídos do mesmo material com resistividade ρ. O resistor 1 tem área de seção reta A e comprimento L, o resistor 2 tem área de seção reta 2A e comprimento L, e o resistor 3 tem área de seção reta A/2 e comprimento L/2. Cada um dos resistores foi submetido a mesma diferença de potencial entre suas extremidades.
Pode-se afirmar sobre os módulos Ji=i=1, 2, 3 das densidades de corrente que fluem ao longo deles e sobre suas resistências Ri que:
J1 = J2 = 2J3 e 2R1 = 4R2 = R3.
J1 = J2 /4= J3 e R1 = 2R2 = R3.
J1 = J2 = J3 e R1 = R2 = R3.
J1 = J2 = J3/2 e R1 = 2R2 = R3.
J1 = J2 = J3/2 e R1 = R2 = R3.

Quando uma partícula carregada e com velocidade não nula é submetida a um campo magnético uniforme perpendicular ao seu movimento inicial, passa a descrever a trajetória de um movimento circular uniforme.
Sabendo que a relação entre as velocidades tangencial e angular é v=ω R, onde R é o raio da trajetória circular, calcule a intensidade desse campo magnético.

As equações de Maxwell são um conjunto de quatro equações diferenciais que descrevem o comportamento dos campos elétricos e magnéticos. Essas equações são fundamentais para a compreensão do eletromagnetismo e para a previsão de fenômenos elétricos e magnéticos.
Qual é a equação de Maxwell que descreve a relação entre o fluxo magnético e a corrente elétrica induzida em uma superfície fechada?
Lei de Gauss para o magnetismo.
Lei de Ampère.
Princípio da Inércia.
Lei de Faraday.
Lei de Gauss para o elétrico.

Considere um campo elétrico, cuja fonte é uma carga elétrica, posicionada na origem de um sistema xy. Se medido no ponto x = 1,2 m e y = -1,6 m, esse campo será:
Qual é o fluxo de campo elétrico através desse disco?
ϕ = 63 N ⋅ m2/c
ϕ = 0
ϕ = 17, 32 N ⋅ m2/c
ϕ = 20 N ⋅ m2/c
ϕ = 54 N ⋅ m2/c

Um fio condutor elétrico de cobre (calibre 18) possui área de seção reta igual a e diâmetro de 1,02 mm. Considerando que esse fio conduz uma corrente I = 1,67 A, obtenha o módulo do campo elétrico no fio. A resistividade do cobre nas condições normais de temperatura é.
Calcule o módulo do campo elétrico no fio.
∣∣ →E∣∣ = 0, 1250 V/m
∣∣ →E∣∣ = 0, 0350 V/m
∣∣ →E∣∣ = 0, 0530 V/m
∣∣ →E∣∣ = 0, 0380 V/m
∣∣ →E∣∣ = 0, 0450 V/m

Seja um feixe de partículas positivas, de cargas individuais q=1,6 ×10-19C, que se movem com velocidade em módulo, e que adentram uma região de campo magnético uniforme. A velocidade das partículas está no plano xz e forma um ângulo de 30o com a direção positiva de z.
Calcule o vetor força magnética que atuará sobre cada partícula no exato instante que entrar em contato com esse campo magnético.
→F = 4, 8 × 10−14Nĵ
→F = 8, 3 × 10−14Nk̂
→F = −4, 8 × 10−14N î
→F = −4, 8 × 10−14Nĵ
→F = −8, 3 × 10−14Nk̂

Ondas eletromagnéticas são uma forma de radiação que se propagam através do espaço a uma velocidade constante de cerca de 300.000 km/s. Essas ondas são compostas por campos elétricos e magnéticos oscilantes, que se propagam perpendicularmente entre si e perpendicularmente à direção de propagação da onda.
Com relação a esse tema, analise as seguintes asserções: I. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é influenciada pelo meio em que se propagam. II. A intensidade das ondas eletromagnéticas é diretamente proporcional à amplitude dos campos elétricos e magnéticos que compõem a onda. Analisando as asserções realizadas acima, assinale a opção que representa a correta razão entre elas.
A asserção I está correta e a asserção II está incorreta.
A asserção I está correta e a asserção II está correta, mas não é uma justificativa da asserção I.
A asserção I está incorreta e a asserção II está correta.
Ambas as asserções estão incorretas.
A asserção I está correta e a asserção II é uma justificativa da asserção I.

Cargas elétricas são definidas como acúmulos ou débitos de cargas eletrônicas fundamentais. De acordo com a teoria eletrodinâmica, qual é o motivo pelo qual a atribuição convencional de sinais às cargas elétricas não faz diferença?
Qual é o motivo pelo qual a atribuição convencional de sinais às cargas elétricas não faz diferença?
Porque o que importa é identificar os dois atributos fenomenologicamente diferentes das cargas elétricas.
Porque a corrente elétrica flui apenas no sentido das cargas positivas.
Porque as cargas positivas e negativas têm a mesma intensidade.
Porque as cargas negativas são mais móveis do que as cargas positivas.
Porque as cargas positivas são maiores do que as cargas negativas.

Prévia do material em texto

16/09/2023, 15:14 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/7
Avaliando
Aprendizado
 
Teste seu conhecimento acumulado
Disc.: ELETRICIDADE E MAGNETISMO   
Aluno(a): VANESSA SILVA DE OLIVEIRA 201703150783
Acertos: 1,8 de 2,0 16/09/2023
Acerto: 0,2  / 0,2
Considere um campo elétrico, cuja fonte é uma carga elétrica , posicionada na origem de
um sistema xy. Se medido no ponto x = 1,2 m e y = -1,6 m, esse campo será:
 
Respondido em 16/09/2023 15:02:42
Explicação:
A resposta correta é: 
Acerto: 0,2  / 0,2
Considere um disco plano de raio igual a 10 cm, que é atravessado por linhas de campo elétrico de
intensidade igual a , de tal modo que o vetor normal do disco, , forma um ângulo de
30o com a direção e sentido positivo do campo elétrico. Qual é o �uxo de campo elétrico através desse
disco?
 
Respondido em 16/09/2023 15:04:59
q  = −8 nC
→Er  = (−11 ι̂   + 14  ȷ̂) N/C
→Er  = 0
→Er  = (−0, 6 ι̂   ± 0, 8  ȷ̂) N/C
→Er  = (14 ι̂   − 11  ȷ̂) N/C
→Er  = 3 N/C
→Er  = (−11 ι̂   + 14  ȷ̂) N/C
2, 0  ×  103N/C n̂
ϕ  = 63 N ⋅
m2
c
ϕ  = 0
ϕ  = 17, 32 N ⋅
m2
c
ϕ  = 20 N ⋅ m
2
c
ϕ  = 54 N ⋅
m2
c
 Questão1
a
 Questão2
a
https://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
javascript:voltar();
16/09/2023, 15:14 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 2/7
Explicação:
A resposta correta é: 
Acerto: 0,2  / 0,2
Um �o condutor elétrico de cobre (calibre 18) possui área de sessão reta igual a   e
diâmetro de 1,02 mm. Considerando que esse �o conduz uma corrente I = 1,67 A, obtenha o módulo do
campo elétrico  no �o. A resistividade do cobre nas condições normais de temperatura a   é
.
 
Respondido em 16/09/2023 15:02:34
Explicação:
A resposta correta é: 
Acerto: 0,2  / 0,2
Seja um feixe de partículas positivas, de cargas individuais q=1,6 ×10-19C,  que se movem com
velocidade em módulo ,   e que adentram uma região de campo magnético
uniforme  . A velocidade das partículas está no plano xz  e forma um ângulo de 30o  com a
direção positiva de z. Calcule o vetor força magnética que atuará sobre cada partícula no exato instante
que entrar em contato com esse campo magnético.
 
Respondido em 16/09/2023 15:04:44
Explicação:
Resposta correta: 
ϕ  = 54 N ⋅
m2
c
8, 2  ×  10−7m2
∣∣
→E∣∣ 20°C
ρ  = 1, 72  ×  10−8Ω. m
∣∣ →E∣∣   = 0, 1250 V /m
∣∣
→E∣∣   = 0, 0350 V /m
∣∣
→E∣∣   = 0, 0530 V /m
∣∣
→E∣∣   = 0, 0380 V /m
∣∣
→E∣∣   = 0, 0450 V /m
∣∣ →E∣∣   = 0, 0350 V /m
|→v| = 3, 0 × 105m/s
→B = 2, 0Tk̂
→F = 4, 8 × 10−14N ĵ
→F = 8, 3 × 10−14Nk̂
→F = −4, 8 × 10−14N î
→F = −4, 8 × 10−14N ĵ
→F = −8, 3 × 10−14Nk̂
→F = −4, 8 × 10−14N ĵ
 Questão3
a
 Questão4
a
16/09/2023, 15:14 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 3/7
Acerto: 0,2  / 0,2 Questão5
a
16/09/2023, 15:14 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 4/7
Ondas eletromagnéticas são uma forma de radiação que se propagam através do espaço a uma velocidade
constante de cerca de 300.000 km/s. Essas ondas são compostas por campos elétricos e magnéticos oscilantes,
que se propagam perpendicularmente entre si e perpendicularmente à direção de propagação da onda. Com
relação a esse tema, analise as seguintes asserções:
 
I. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é in�uenciada pelo meio em que se propagam.
PORQUE
II. A intensidade das ondas eletromagnéticas é diretamente proporcional à amplitude dos campos elétricos e
magnéticos que compõem a onda.
 
Analisando as asserções realizadas acima, assinale a opção que representa a correta razão entre elas.
A asserção I está correta e a asserção II está incorreta.
 A asserção I está correta e a asserção II está correta, mas não é uma justi�cativa da asserção I.
A asserção I está incorreta e a asserção II está correta.
Ambas as asserções estão incorretas.
A asserção I está correta e a asserção II é uma justi�cativa da asserção I.
Respondido em 16/09/2023 15:02:50
Explicação:
I - Correta: A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é determinada pelas propriedades do espaço
vazio (vácuo), e não é afetada pelo meio em que se propagam. Isso ocorre porque as ondas eletromagnéticas não
precisam de um meio material para se propagar, ao contrário de outras formas de ondas, como as ondas sonoras.
II - Correta: A intensidade das ondas eletromagnéticas representa a quantidade de energia transportada pela onda
por unidade de tempo e por unidade de área. Essa intensidade é proporcional à amplitude dos campos elétricos e
magnéticos que compõem a onda. Portanto, quanto maiores as amplitudes dos campos, maior será a intensidade da
onda eletromagnética. A a�rmativa II não é uma justi�cativa para I.
Acerto: 0,2  / 0,2
Cargas elétricas são de�nidas como acúmulos ou dé�cits de cargas eletrônicas fundamentais. De acordo com a
teoria eletrodinâmica, qual é o motivo pelo qual a atribuição convencional de sinais às cargas elétricas não faz
diferença?
 Porque o que importa é identi�car os dois atributos fenomenologicamente diferentes das cargas
elétricas.
Porque a corrente elétrica �ui apenas no sentido das cargas positivas.
Porque as cargas positivas e negativas têm a mesma intensidade.
Porque as cargas negativas são mais móveis do que as cargas positivas.
Porque as cargas positivas são maiores do que as cargas negativas.
Respondido em 16/09/2023 15:02:52
Explicação:
De acordo com a teoria eletrodinâmica, a atribuição convencional de sinais às cargas elétricas não faz diferença,
desde que possamos identi�car os dois atributos fenomenologicamente diferentes do superávit ou dé�cit de cargas
fundamentais eletrônicas.
 Questão6
a
16/09/2023, 15:14 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 5/7
Acerto: 0,2  / 0,2
Calcule a capacitância de um condutor esférico, que está isolado e possui um raio de 1,8 m. Considere
. Expresse sua resposta em escala de unidade . 
 
Respondido em 16/09/2023 15:05:38
Explicação:
A resposta correta é: 
Acerto: 0,0  / 0,2
Considere que três resistores retangulares são construídos do mesmo material com resistividade ρ. O resistor 1
tem área de seção reta A e comprimento L, o resistor 2 tem área de seção reta 2A e comprimento L, e o resistor
3 tem área de seção reta A/2 e comprimento L/2. Cada um dos resistores foi submetido a mesma diferença de
potencial entre suas extremidades, assim, pode-se a�rmar sobre os módulos Ji=i=1, 2, 3 das densidades de
corrente que �uem ao longo deles e sobre suas resistências Ri que:
J1 = J2 = 2J3 e 2R1 = 4R2 = R3.
J1 = J2 /4= J3 e R1 = 2R2 = R3.
J1 = J2 = J3 e R1 = R2 = R3.
 J1 = J2 = J3/2 e R1 = 2R2 = R3.
 J1 = J2 = J3/2 e R1 = R2 = R3.
Respondido em 16/09/2023 15:03:00
Explicação:
Resistência é dada por:
Válida para condutores com área de seção reta constante.
Resistor 1: área de seção reta e comprimento .
Resistor 2: área de seção reta e comprimento .
ϵ0  = 8, 85  ×  10
−12 c2
N ⋅m2
p  = 10−12
C  = 300 pF
C  = 150 pF
C  = 200 pF
C  = 250 pF
C  = 100 pF
C  = 200 pF
R =
ρL
A
A
A L
R1 = = R
R = R1
ρL
A
2A L
R2 = =
R = 2R2
ρL
2A
R
2
 Questão7
a
 Questão8
a
16/09/2023, 15:14 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 6/7
Resistor 3: área de seção reta e comprimento 
Logo: 
Calculando a densidade de corrente.
Sabemos que:
, logo:
Resistor 1: área de seção reta e comprimento .
Resistor 2: área de seção reta e comprimento .
Resistor 3: área de seção reta e comprimento 
Acerto: 0,2  / 0,2
Quando uma partícula carregada e com velocidade não nula é submetida a um campo magnético
uniforme perpendicular ao seu movimento inicial, passa a descrever a trajetória de um movimento
circular uniforme. Considere uma partícula puntual com carga elétrica q=1,6×10-19C  e massa m=9,11 ×
10-31kg.  Acionamos um campo magnético uniforme e a partícula passou a apresentar uma velocidade
A/2 L/2
R3 = = R
R = R3
ρL/2
A/2
R1 = 2R2 = R3
J =
I
A
e
––
I = V /R
J =
V
RA
A L
J1 =
J1 = = J
J1 = J
V
R1A1
VRA
2A L
J2 =
J2 = =
J2 = J
V
R2A2
V
( ) 2AR
2
V
RA
A/2 L/2
J3 =
V
R3A3
J3 = =
J3 = 2J
J =
 Logo: J1 = J2 = .
V
R( )A
2
2V
RA
J3
2
J3
2
 Questão9
a
16/09/2023, 15:14 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 7/7
angular ω=1,54×1010s-1  . Sabendo que a relação entre as velocidades tangencial e angular é v=ω R,
onde R é o raio da trajetória circular, calcule a intensidade desse campo magnético.
 
Respondido em 16/09/2023 15:06:03
Explicação:
Resposta correta: 
Acerto: 0,2  / 0,2
As equações de Maxwell são um conjunto de quatro equações diferenciais que descrevem o comportamento
dos campos elétricos e magnéticos. Essas equações são fundamentais para a compreensão do
eletromagnetismo e para a previsão de fenômenos elétricos e magnéticos. Qual é a equação de Maxwell que
descreve a relação entre o �uxo magnético e a corrente elétrica induzida em uma superfície fechada?
 Lei de Faraday.
Lei de Gauss para o elétrico.
Lei de Gauss para o magnetismo.
Princípio da Inércia.
Lei de Ampère.
Respondido em 16/09/2023 15:04:13
Explicação:
A Lei de Faraday descreve a relação entre a variação do �uxo magnético através de uma superfície fechada e a
corrente elétrica induzida nessa superfície. Essa lei é fundamental para entender como funciona um gerador elétrico,
por exemplo, onde a variação do �uxo magnético é utilizada para gerar uma corrente elétrica.
| →B| = 87, 7T
| →B| = 0, 00877T
| →B| = 0, 0877T
| →B| = 0, 877T
| →B| = 8, 77T
| →B| = 0, 0877T
 Questão10
a

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