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O circuito mostrado na figura é constituído por um gerador com f.e.m. ε e um resistor de resistência R. Considere as seguintes afirmacoes, sendo a chave S fechada:
I. Logo após a chave S ser fechada haverá uma f.e.m. auto induzida no circuito.
II. Após um tempo suficientemente grande cessará o fenômeno de autoindução no circuito.
III. A autoindução no circuito ocorrerá sempre que houver variação da corrente elétrica no tempo.
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O fluxo que circunda uma peça magnetizada ou ao redor de um condutor pelo qual passa uma corrente é conhecido como:
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Entre A e B existe uma distância de 0,3 ext{ m} e em cada um destes pontos estão fixas, por um suporte isolante, as cargas Q e Q. Uma terceira carga, q foi inserida, sobre a linha que une as duas cargas, em um ponto que está a 0,1 ext{ m} de Q. Calcule o módulo da força elétrica resultante, em newton, que atua sobre q, sabendo que: Q = 2,0 imes 10^{-6} ext{ C}, Q = 8,0 imes 10^{-6} ext{ C}, Q = -3,0 imes 10^{-6} ext{ C}, K = 9 imes 10^{9} ext{ N.m}^2/ ext{C}^2.

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12. (Acafe 2015) A principal aplicação da Indução Magnética, ou Eletromagnética, e a sua utilização na obtenção de energia. Podem-se produzir pequenas ???. ???. ??? com um experimento bem simples. Considere uma espira quadrada com 0,4 ??? de lado que está totalmente imersa num campo magnético uniforme (intensidade B = 5,0 ext{ T/m}^2) e perpendicular as linhas de indução. Girando a espira até que ela fique paralela as linhas de campo. Sabendo-se que a espira acima levou 0,2 ???????????????????????????????? para ir da posição inicial para a final, a alternativa correta que apresenta o valor em módulo da ???. ???. ??? induzida na espira, em ????????????????????, é:
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34 (Mack-SP) Em cada um dos pontos de coordenadas (d,0) e (0,d) do plano cartesiano, coloca-se uma carga elétrica puntiforme Q, e em cada um dos pontos de coordenadas (– d,0) e (0,– d) coloca-se uma carga puntiforme – Q. Estando essas cargas no vácuo (constante dielétrica = k_0), a intensidade do vetor campo elétrico na origem do sistema cartesiano será igual a:

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Um capacitor de placas paralelas é esquematizado conforme ilustrado. Para efeito de cálculos, deve-se supor que as placas do capacitor sejam planos infinitos. Mesmo que elas sejam finitas, como são na realidade, a aproximação de plano infinito poderá ser utilizada se a distância entre as placas for muito menor do que as suas dimensões. Em um capacitor de placas paralelas, teremos que a diferença de potencial entre as placas relaciona-se com o campo de acordo com a relação: V = E imes d. A densidade de carga, ho, é dada por rac{q}{A}, onde A é a área da placa (não há inconsistência, a placa é “infinita” apenas para efeito de cálculo, como uma aproximação). Portanto, teremos a seguinte relação: E = rac{ ho}{ ext{ε}_0 A}. Consideremos também a equação: q = C imes V. Substituindo-se as equações anteriores em q = C imes V, teremos: C = rac{ ext{ε}_0 A}{d}, a capacitância de um capacitor de placas paralelas será: C = rac{ ext{ε}_0 A}{d}. Tal equação mostra que a capacitância só depende de uma constante universal (a constante dielétrica no vácuo ext{ε}_0) e das dimensões do capacitor. Qual das modificações abaixo resulta em uma redução da capacitância de um capacitor de placas paralelas, supondo que todas as outras variáveis permaneçam com o mesmo valor?

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Indique se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa: A maneira mais aproximada de magnetizar uma peça, de modo que praticamente não ocorra vazamento do campo magnético por qualquer razão, que não indicações, é através da colocação de peça entre os contactores de uma máquina para exame por meio de partículas magnéticas

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De forma a detectar defeitos de diferentes orientações por meio de partículas magnéticas, é melhor usar:
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Um resistor de 50 \, \Omega e um capacitor de 10 \, \mu F são conectados em série a uma fonte de 12 \, V.
Determine a corrente inicial no circuito e discorra sobre o comportamento da corrente com o tempo.

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Num plano vertical, perpendicular ao solo, situam-se três pequenos corpos idênticos, de massas individuais iguais a m e eletrizados com cargas de 1,0 \, ext{µC} cada uma. Os corpos C_1 e C_2 estão fixos no solo, ocupando, respectivamente, dois dos vértices de um triângulo isósceles, conforme a figura acima. O corpo C_3, que ocupa o outro vértice do triângulo, está em equilíbrio quando sujeito exclusivamente às forças elétricas e ao seu próprio peso. Adotando g = 10 \, ext{m/s}^2 e k_0 = 9,0 \, imes \, 10^9 \, ext{N} \, ext{m}^2/ ext{C}^2, podemos afirmar que a massa m de cada um desses corpos é:
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