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As respostas que marquei estão sublinhadas e em negrito. Apol 3 eletromagnetismo Questão 1/10 A densidade de corrente é, para o eletromagnetismo, tão ou mais importante que a corrente para o estudo da eletricidade. É graças ao estudo desta grandeza que podemos inferir campos magnéticos no espaço ao redor de distribuições de corrente em volumes, superfícies e comprimentos. A B C D E Questão 2/10 Campos magnéticos causam densidades de corrente no espaço. Esta relação pode ser encontrada por meio das leis de Biot-Savart e Ampére mas, o mais interessante que se pode deduzir deste fenômeno é que densidade de corrente é igual ao rotacional do campo magnético. A B C D E Questão 3/10 Um condutor de uma liga de cobre não isolada nos seus terminais, foi moldado de forma a ter três diâmetros diferentes. A B C D E Questão 4/10 Do ponto de vista da magnetostática, estudo dos campos magnéticos estáticos em relação aos condutores que se encontram ao seu redor as duas leis mais importantes são a Lei de Biot-Savart e a Lei de Ampère. Em ambos os casos, podemos inferir as características de um campo magnético próximo ao um condutor de corrente e vice-versa. A B C D E Questão 5/10 Cargas pontuais no espaço exercem forças sobre outras cargas pontuais no mesmo espaço. A força entre estas cargas é mútua e medida em Newtons. A B C D E Questão 6/10 Uma barra condutora, isolada no espaço livre exceto pelos seus terminais, pode ser atravessada por um campo elétrico. A B C D E Questão 7/10 Partindo das Leis de Biot-Savart e Ampère, é possível descobrir as equações necessárias ao entendimento dos campos magnéticos provocados por distribuições geométricas de corrente. A B C D E Questão 8/10 O entendimento do campo magnético gerado por filamentos de corrente e fundamental para o entendimento de motores e solenoides. A B C D E Questão 9/10 Resistores são condutores imperfeitos, apresentam imperfeições na sua geometria, na densidade de átomos e, principalmente, são condutores cuja condutividade é diferente de infinito. A B C D E Questão 10/10 A Lei Circuital de Ampère permite encontrar o campo elétrico provocado por uma distribuição de corrente em um condutor ou no espaço. A B C D E _1523431020.unknown _1523431028.unknown _1523431032.unknown _1523431034.unknown _1523431035.unknown _1523431033.unknown _1523431030.unknown _1523431031.unknown _1523431029.unknown _1523431024.unknown _1523431026.unknown _1523431027.unknown _1523431025.unknown _1523431022.unknown _1523431023.unknown _1523431021.unknown _1523431004.unknown _1523431012.unknown _1523431016.unknown _1523431018.unknown _1523431019.unknown _1523431017.unknown _1523431014.unknown _1523431015.unknown _1523431013.unknown _1523431008.unknown _1523431010.unknown _1523431011.unknown _1523431009.unknown _1523431006.unknown _1523431007.unknown _1523431005.unknown _1523430996.unknown _1523431000.unknown _1523431002.unknown _1523431003.unknown _1523431001.unknown _1523430998.unknown _1523430999.unknown _1523430997.unknown _1523430992.unknown _1523430994.unknown _1523430995.unknown _1523430993.unknown _1523430990.unknown _1523430991.unknown _1523430988.unknown _1523430989.unknown _1523430987.unknown _1523430986.unknown