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A configuração do campo magnético terrestre causa um efeito chamado inclinação magnética. Devido a esse fato, a agulha magnética de uma bússola próxima à superfície terrestre, se estiver livre, não se mantém na horizontal, mas geralmente inclinada em relação à horizontal (ângulo α, na figura 2). A inclinação magnética é mais acentuada em regiões de maiores latitudes. Assim, no equador terrestre a inclinação magnética fica em torno de 0°, nos polos magnéticos é de 90°, em São Paulo é de cerca de 20° com o polo norte da bússola apontado para cima, e em Londres é de cerca de 70° com o polo norte da bússola apontado para baixo.
Esse efeito deve-se ao fato de a agulha magnética da bússola alinhar-se sempre na direção
a) perpendicular às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo sul geográfico da Terra.
b) tangente à Linha do Equador e ao fato de o eixo de rotação da Terra coincidir com o eixo magnético que atravessa a Terra.
c) tangente às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo norte geográfico da Terra.
d) tangente às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo sul geográfico da Terra.
e) paralela ao eixo magnético terrestre e ao fato de o polo sul magnético terrestre estar próximo ao polo norte geográfico da Terra.

Em um experimento A, sobre eletromagnetismo, um fio condutor muito fino é disposto em linha reta sobre uma mesa isolante horizontal. Pelo fio passa uma corrente elétrica constante. Em um segundo experimento, B, o mesmo fio é disposto na forma de uma circunferência também sobre a mesa. Em ambas as situações o fio está contido no plano da mesa.
É correto afirmar que, no plano da mesa, os campos magnéticos produzidos pela corrente elétrica nos dois experimentos são
A) verticais.
B) horizontais.
C) vertical e horizontal, respectivamente.
D) horizontal e vertical, respectivamente.

É totalmente correto afirmar, com relação aos campos elétrico e magnético, que
A) partículas carregadas em movimento geram somente campo elétrico.
B) partículas carregadas em movimento geram somente campo magnético.
C) partículas carregadas em repouso geram, simultaneamente, campos elétrico e magnético.
D) partículas carregadas em movimento geram, simultaneamente, campos elétrico e magnético, que dependem também das massas das partículas.
E) partículas carregadas em movimento geram, simultaneamente, campos elétrico e magnético.

Uma criança brincando com um ímã, por descuido, o deixa cair, e ele se rompe em duas partes. Ao tentar consertá-lo, unindo-as no local da ruptura, ela percebe que os dois pedaços não se encaixam devido à ação magnética.
Pensando nisso, se o ímã tivesse o formato e as polaridades da figura a seguir, é válido afirmar que o ímã poderia ter se rompido
A) na direção do plano α.
B) na direção do plano β.
C) na direção do plano π.
D) na direção de qualquer plano.
E) apenas na direção do plano β.

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Questões resolvidas

A configuração do campo magnético terrestre causa um efeito chamado inclinação magnética. Devido a esse fato, a agulha magnética de uma bússola próxima à superfície terrestre, se estiver livre, não se mantém na horizontal, mas geralmente inclinada em relação à horizontal (ângulo α, na figura 2). A inclinação magnética é mais acentuada em regiões de maiores latitudes. Assim, no equador terrestre a inclinação magnética fica em torno de 0°, nos polos magnéticos é de 90°, em São Paulo é de cerca de 20° com o polo norte da bússola apontado para cima, e em Londres é de cerca de 70° com o polo norte da bússola apontado para baixo.
Esse efeito deve-se ao fato de a agulha magnética da bússola alinhar-se sempre na direção
a) perpendicular às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo sul geográfico da Terra.
b) tangente à Linha do Equador e ao fato de o eixo de rotação da Terra coincidir com o eixo magnético que atravessa a Terra.
c) tangente às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo norte geográfico da Terra.
d) tangente às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo sul geográfico da Terra.
e) paralela ao eixo magnético terrestre e ao fato de o polo sul magnético terrestre estar próximo ao polo norte geográfico da Terra.

Em um experimento A, sobre eletromagnetismo, um fio condutor muito fino é disposto em linha reta sobre uma mesa isolante horizontal. Pelo fio passa uma corrente elétrica constante. Em um segundo experimento, B, o mesmo fio é disposto na forma de uma circunferência também sobre a mesa. Em ambas as situações o fio está contido no plano da mesa.
É correto afirmar que, no plano da mesa, os campos magnéticos produzidos pela corrente elétrica nos dois experimentos são
A) verticais.
B) horizontais.
C) vertical e horizontal, respectivamente.
D) horizontal e vertical, respectivamente.

É totalmente correto afirmar, com relação aos campos elétrico e magnético, que
A) partículas carregadas em movimento geram somente campo elétrico.
B) partículas carregadas em movimento geram somente campo magnético.
C) partículas carregadas em repouso geram, simultaneamente, campos elétrico e magnético.
D) partículas carregadas em movimento geram, simultaneamente, campos elétrico e magnético, que dependem também das massas das partículas.
E) partículas carregadas em movimento geram, simultaneamente, campos elétrico e magnético.

Uma criança brincando com um ímã, por descuido, o deixa cair, e ele se rompe em duas partes. Ao tentar consertá-lo, unindo-as no local da ruptura, ela percebe que os dois pedaços não se encaixam devido à ação magnética.
Pensando nisso, se o ímã tivesse o formato e as polaridades da figura a seguir, é válido afirmar que o ímã poderia ter se rompido
A) na direção do plano α.
B) na direção do plano β.
C) na direção do plano π.
D) na direção de qualquer plano.
E) apenas na direção do plano β.

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Campo Magnético
05. (Unesp–2019) A configuração do campo magnético 
terrestre causa um efeito chamado inclinação magnética. 
Devido a esse fato, a agulha magnética de uma bússola 
próxima à superfície terrestre, se estiver livre, não se 
mantém na horizontal, mas geralmente inclinada em 
relação à horizontal (ângulo α, na figura 2). A inclinação 
magnética é mais acentuada em regiões de maiores 
latitudes. Assim, no equador terrestre a inclinação 
magnética fica em torno de 0º, nos polos magnéticos 
é de 90°, em São Paulo é de cerca de 20º, com o polo 
norte da bússola apontado para cima, e em Londres é 
de cerca de 70°, com o polo norte da bússola apontado 
para baixo.
S
N
S
N
Figura 1
O campo magnético terrestre
Equador
Eixo de rotação
da Terra
Eixo magnético
Figura 2
Bússola para medição da
inclinação magnética
α
Disponível em: (Adaptação).
Esse efeito deve-se ao fato de a agulha magnética da 
bússola alinhar-se sempre na direção
A) perpendicular às linhas de indução do campo 
magnético da Terra e ao fato de o polo norte 
magnético terrestre estar próximo ao polo sul 
geográfico	da	Terra.
B) tangente à Linha do Equador e ao fato de o eixo de 
rotação da Terra coincidir com o eixo magnético que 
atravessa a Terra.
C) tangente às linhas de indução do campo magnético 
da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre 
estar	próximo	ao	polo	norte	geográfico	da	Terra.
D) tangente às linhas de indução do campo magnético 
da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre 
estar	próximo	ao	polo	sul	geográfico	da	Terra.
E) paralela ao eixo magnético terrestre e ao fato de o 
polo sul magnético terrestre estar próximo ao polo 
norte	geográfico	da	Terra.
06. (UECE–2016) Em um exper imento A, sobre 
eletromagnetismo, um fio condutor muito fino é disposto 
em linha reta sobre uma mesa isolante horizontal. 
Pelo fio passa uma corrente elétrica constante. Em um 
segundo experimento, B, o mesmo fio é disposto na 
forma de uma circunferência também sobre a mesa. Em 
ambas as situações o fio está contido no plano da mesa. 
É correto afirmar que, no plano da mesa, os campos 
magnéticos produzidos pela corrente elétrica nos dois 
experimentos são
A) verticais.
B) horizontais.
C) vertical e horizontal, respectivamente.
D) horizontal e vertical, respectivamente.
07. (FAMERP-SP–2016) A figura mostra um solenoide 
colocado sobre uma superfície horizontal, ligado a uma 
bateria, e visto de cima para baixo.
 
–+
O campo magnético gerado por esse solenoide será 
semelhante ao de um ímã em forma de barra, também 
sobre uma superfície horizontal e visto de cima para baixo, 
corretamente representado por
A) 
S
N
B) S N
C) SN
D) 
S
N
E) 
S
N
08. (UFMG) Dois fios condutores WX e YZ, retos e longos, 
estão dispostos sobre duas arestas de um cubo 
imaginário, como mostra a figura. 
X
Y Z
P
W
B
Correntes elétricas iguais estão presentes nos dois fios. 
O campo magnético resultante de tais correntes, 
no ponto P, é indicado na figura.
Nessas condições, as correntes elétricas nos fios têm 
os sentidos
A) de W para X e de Z para Y.
B) de W para X e de Y para Z.
C) de X para W e de Z para Y.
D) de X para W e de Y para Z.
FÍ
SI
C
A
103Bernoulli Sistema de Ensino
https://youtu.be/MjF3yZnyKeA
https://youtu.be/dz-_AhLS2DA
https://youtu.be/tpsig0fyjI8
https://youtu.be/vOc-n-whLKQ
EXERCÍCIOS 
PROPOSTOS
01. (UFV-MG) A figura seguinte representa um eletroímã e um 
pêndulo, cuja massa, presa à extremidade, é um pequeno 
ímã. Ao se fechar a chave C, é correto afirmar que
+ C
N S
–
A) o ímã do pêndulo será repelido pelo eletroímã.
B) o ímã do pêndulo será atraído pelo eletroímã.
C)	 o	 ímã	 do	 pêndulo	 irá	 girar	 em	 torno	 do	 fio	 que	 
o suporta.
D) o polo sul do eletroímã estará à sua direita.
E) o campo magnético no núcleo do eletroímã é nulo.
02. (UFAM) Três barras metálicas, aparentemente idênticas, 
denotadas por AB, CD e EF, em correspondência com 
as extremidades de cada uma, podem ou não estar 
imantadas, formando então ímãs retos. Realiza-se uma 
série de experiências isoladas nas quais verifica-se que
I. a extremidade C atrai as extremidades A e B.
II. a extremidade D atrai as extremidades A e B.
III. a extremidade C atrai a extremidade E e repele a 
extremidade F.
Portanto, podemos concluir que
A) a barra CD não está imantada.
B) a extremidade E atrai as extremidades A e B.
C) a barra AB está imantada.
D) a barra EF não está imantada.
E) a extremidade E atrai as extremidades C e D.
03. (UNITAU-SP–2015) É totalmente correto afirmar, com 
relação aos campos elétrico e magnético, que
A) partículas carregadas em movimento geram somente 
campo elétrico.
B) partículas carregadas em movimento geram somente 
campo magnético.
C) part ículas carregadas em repouso geram, 
simultaneamente, campos elétrico e magnético.
D) partículas carregadas em movimento geram, 
simultaneamente, campos elétrico e magnético, que 
dependem também das massas das partículas.
E) partículas carregadas em movimento geram, 
simultaneamente, campos elétrico e magnético.
04. (Fatec-SP) Uma criança brincando com um ímã, 
por descuido, o deixa cair, e ele se rompe em duas partes. 
Ao tentar consertá-lo, unindo-as no local da ruptura, 
ela percebe que os dois pedaços não se encaixam devido 
à ação magnética.
Pensando nisso, se o ímã tivesse o formato e as 
polaridades da figura a seguir, é válido afirmar que o ímã 
poderia ter se rompido
α β
π
Sul Norte
A) na direção do plano α.
B) na direção do plano β.
C) na direção do plano π.
D) na direção de qualquer plano.
E) apenas na direção do plano β.
05. (Uncisal–2016) A figura apresenta uma placa fina de 
madeira, sobre a qual estão dispostas quatro bússolas. 
A placa está transpassada por um fio, através de um 
orifício no seu centro.
fio
placa
de
madeira
Suponha que, num primeiro momento, uma corrente 
de 20 A percorre o fio de cima para baixo, e que, num 
segundo momento, a mesma corrente percorre o fio de 
baixo para cima. Assinale a alternativa que contém as 
figuras que representam as agulhas das bússolas no 
primeiro e segundo momentos, respectivamente.
A) fio fio
20 A 20 A
B) fio fio
20 A 20 A
Frente C Módulo 12
104 Coleção 6V
https://youtu.be/DZlIoqUxcdk
https://youtu.be/RcI403GgFc8

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