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Determine a perda de metade da energia relativa a \frac{\Delta E}{E} = \frac{T}{\tau} para um caso de ciclagem 62 Hz.

Escolha uma opção:

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Um fio condutor de comprimento 2 ext{ m} é colocado em um campo magnético uniforme de 0,5 ext{ T}. Se uma corrente de 3 ext{ A} passa pelo fio, qual é a força magnética atuando sobre ele? Utilize a fórmula F = BIL, onde B é o campo magnético, I é a corrente e L é o comprimento do fio.

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Indique se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Graxa, óleo ou sujeira não tem efeito no exame por meio de partículas magnéticas.

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Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

As equações de Maxwell podem ser usadas para compreender motores, geradores, antenas e receptores, transmissões de sinais através de circuitos, linhas de força, microondas, propriedades eletromagnéticas dos materiais etc.

James Clerk Maxwell formulou as equações de Maxwell que descrevem os fenômenos eletromagnéticos. Essa teoria unificou a eletrostática e a magnetodinâmica.

Após o advento do cálculo vetorial, desenvolveu-se um outro tipo de cálculo em Matemática chamado 'cálculo tensorial'. Esse cálculo permitiu o desenvolvimento do tensor de Maxwell, muito útil no cálculo de forças entre duas peças.

Maxwell incluiu o termo de corrente de deslocamento na lei de Ampère.

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Uma partícula carregada entra em uma região de campo magnético uniforme, B, com a trajetória perpendicular ao campo. Quando a energia cinética da partícula é 4,0 imes 10^{-12} ext{ J}, o raio de sua órbita circular vale 60 ext{ cm}. Qual seria o valor, em centímetros, do raio de sua órbita circular, se esta mesma partícula tivesse uma energia cinética igual a 2,56 imes 10^{-12} ext{ J}?

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Isolando as forças, temos: F = q imes EF = 1 imes 10^{-6} imes 10^{7}F = 10 ext{ N}
F = T imes ext{cos} 60^{ ext{°}}10 = T imes rac{1}{2}T = 20 ext{ N}

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Leia as afirmacoes a seguir a respeito da energia potencial elétrica.

A energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas.

A energia potencial elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas.

A determinação da energia independe do caminho seguido pela carga.

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Questão 004 A respeito da capacitância e da energia potencial elétrica armazenada em um capacitor, julgue os itens a seguir:


I. A capacitância é diretamente proporcional à permissividade elétrica do meio onde está o capacitor.

II. Quanto maior a distância entre as placas de um capacitor, maior será sua capacitância.

III. A energia potencial elétrica armazenada em um capacitor não depende da capacitância, mas apenas da diferença de potencial estabelecida entre as placas de um capacitor.

IV. Os desfibriladores são exemplos de aplicação do estudo de capacitores.

V. A área das placas paralelas que compõem o capacitor é diretamente proporcional à capacitância.

Está correto o que se afirma em:

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O gráfico abaixo correlaciona a intensidade da corrente elétrica que passa por um resistor e, a tensão elétrica medida entre suas extremidades. Pode-se dizer que a resistência do resistor vale:

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Um fio retilíneo e horizontal, com 15g de massa e 1,0m de comprimento, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade i. O fio está a uma altura h do chão e há um campo magnético uniforme B=0,50T entrando no plano desta página, como mostra a Figura 3. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o valor e o sentido da corrente elétrica, para que o fio flutue permanecendo em repouso.

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