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Cada uno de los dos alambres paralelos separados por 8.0 \, ext{mm} porta una corriente de 20 \, ext{A}. Estas dos corrientes son opuestas en dirección. Determine la magnitud del campo magnético en un punto que está a 5.0 \, ext{mm} de cada uno de los alambres.

A
1.3 mT
B
1.6 mT
C
2.0 mT
D
1.0 mT
E
1.8 mT
Considere \mu_{r1}=2 na região 1, definida por 2x+3y-4z >1 e \mu_{r2}=5, na região 2 definida por 2x+3y-4z <1. Na região 1, \mathbf{H}_1=50\hat{\mathbf{x}}-30\hat{\mathbf{y}}+20\hat{\mathbf{z}} \text{ A/m}. Através da relação podemos afirmar que:
I. A componente normal H_{n1} na fronteira equivale a -4,83\hat{\mathbf{x}}-7,24\hat{\mathbf{y}}+9,66\hat{\mathbf{z}} \text{ A/m} e a componente normal no meio 2, H_{n2}, equivale a -1,93\hat{\mathbf{x}}-2,90\hat{\mathbf{y}}+3,86\hat{\mathbf{z}} \text{ A/m};
II. A componente tangencial no meio 1 é igual ao meio 2, H_{t1}=H_{t2} e equivale a 54,83\hat{\mathbf{x}}-22,76\hat{\mathbf{y}}+10,34\hat{\mathbf{z}} \text{ A/m};
III. O ângulo \theta_1 e \theta_2 entre H_1 e H_2 com \alpha_{21} valem, respectivamente, 102^{\circ} e 95^{\circ}.
Pode ser considerada como alternativa verdadeira:
A
Apenas II
B
Apenas I
C
I e III.
D
Apenas III.
E
I, II e III.

Um sistema de duas cargas, q_1 = +2 \, ext{µC} e q_2 = +3 \, ext{µC}, está localizado em um ponto do espaço. Se a distância entre elas é de 0,5 \, ext{m}, qual é a energia potencial elétrica U do sistema?

A
0,1 J
B
0,2 J
C
0,3 J
D
0,4 J

Qual a função do compensador remoto no sistema de Bússola Giromagnética?

A

Compensar os desvios causados no Campo Magnético pelo Detector de Fluxo

B

Monitorar do sincronizador magnético

C

Amplificar os sinais de acoplamento do giro

D

Monitorar o tempo de sincronização do giro

Em consiste o exame por via seca:
A
Consiste na obtenção de corrente de magnetização por meio de baterias secas
B
Consiste em secar previamente as peças antes de aplicar a corrente magnetizante
C
Consiste na utilização de partículas magnéticas na forma de pó examinar peças de material ferromagnético
Os organismos aquáticos podem ser classificados de acordo com o modo como se locomovem. Dentro desta classificação, o nécton é o conjunto de seres
A
autotróficos flutuantes que são levados pelas correntezas marinhas.
B
que vivem fixos ou se arrastam no fundo do mar.
C
que nadam livremente e vivem no fundo do mar.
D
heterotróficos flutuantes que são levados pelas correntezas marinhas.
E
que nadam livremente, deslocando-se por atividade própria.
Leia o texto a seguir.
A potência de um motor elétrico depende, além de seus parâmetros construtivos, do número de polos e da frequência da rede elétrica que alimenta o motor. Considerando um motor trifásico de 4 polos que apresenta um torque de 48 Nm em regime de trabalho e é alimentado por uma rede de 220 V e 60 Hz, qual será a potência demandada por esse motor?
Dados: considere a velocidade angular heta = rac{120 imes f}{n} e a potência P = T imes heta
A
426,4 W.
B
806,4 W.
C
1800 W.
D
8642 W.
E
86,4 W.

Aplicações na engenharia baseadas no funcionamento de campos elétricos e magnéticos são as mais diversas. Sendo blindagens eletromagnéticas e trens de levitação algumas delas. Neste contexto considere uma barra condutora que se encontra sobre trilhos condutores, fechando um circuito elétrico de resistência 10 \, ext{Ω}, que é alimentado por uma bateria de 20 \, ext{V}. O circuito é atravessado por um campo magnético 1 \, ext{T}, provocado por um imã, perpendicular ao circuito. A barra, ao se deslocar, recebe uma força de resistência paralela aos trilhos, independentemente do valor da velocidade, de 1 \, ext{N}. Determine o valor da velocidade que a barra vai se deslocar no regime permanente do movimento.

A
10 m/s
B
15 m/s
C
20 m/s
D
5 m/s
E
25 m/s

Qual é a direção, sentido e intensidade da força magnética no exercício P.336?

A

Direção: perpendicular ao plano do papel; Sentido: entrando no plano do papel; Intensidade: 2.0 \times 10^{22} \text{ T}

B

Direção: perpendicular ao plano do papel; Sentido: saindo do plano do papel; Intensidade: 2.0 \times 10^{22} \text{ T}

C

Direção: paralela ao plano do papel; Sentido: horário; Intensidade: 2.0 \times 10^{22} \text{ T}

D

Direção: paralela ao plano do papel; Sentido: anti-horário; Intensidade: 2.0 \times 10^{22} \text{ T}

Um capacitor de placas longas e paralelas é utilizado em um experimento em que partículas são lançadas em seu interior, no vácuo. As partículas – um nêutron, um próton, um elétron e um pósitron – são lançadas separadamente e descrevem trajetórias de acordo com o efeito do campo elétrico sobre essas partículas. Despreze as ações gravitacionais e assinale o que for correto.

Assinale o que for correto.

  1. O elétron pertence à categoria dos léptons e é desviado rumo à placa positiva do capacitor.
  2. O próton é formado por dois quarks do tipo up e um quark do tipo down e é desviado rumo à placa negativa do capacitor.
  3. O nêutron pertence à categoria dos hádrons e possui carga elétrica positiva igual a 1,6 imes 10^{-19} ext{ C}.
  4. O pósitron é a antipartícula do elétron e é desviado rumo à placa negativa do capacitor.
  5. A aceleração do elétron no interior do capacitor possui módulo igual a rac{eE}{m}, sendo e a carga elétrica elementar, E o módulo do campo elétrico entre as placas do capacitor e m a massa do elétron.
A
O elétron pertence à categoria dos léptons e é desviado rumo à placa positiva do capacitor.
B
O próton é formado por dois quarks do tipo up e um quark do tipo down e é desviado rumo à placa negativa do capacitor.
C
O nêutron pertence à categoria dos hádrons e possui carga elétrica positiva igual a 1,6 imes 10^{-19} ext{ C}.
D
O pósitron é a antipartícula do elétron e é desviado rumo à placa negativa do capacitor.
E
A aceleração do elétron no interior do capacitor possui módulo igual a rac{eE}{m}, sendo e a carga elétrica elementar, E o módulo do campo elétrico entre as placas do capacitor e m a massa do elétron.