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¿Cuál es la fuerza magnética sobre un alambre de 2 \, ext{m} de longitud (recto) que transporta una corriente de 30 \, ext{A} en una región donde un campo magnético uniforme tiene una magnitud de 55 \, ext{mT} y está dirigido a un ángulo de 20^{ ext{°}} del alambre?
A
1.7 N
B
3.1 N
C
1.1 N
D
1.5 N
E
1.3 N
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Algumas perguntas básicas sobre como o universo funciona podem ser respondidas pela chamada Teoria dos Campos, cujo ponto de vista conceitual é muito simples: toda matéria emite um campo, que é a energia, e essa energia se manifesta como uma força, que é capaz de produzir trabalho pelo seu. Sobre essa teoria, é correto afirmar:


A
Apenas a afirmativa 'Campo eletromagnético: manifesta-se somente pela força de atração, é emitido por toda e qualquer matéria e age a longas' é correta.
B
Apenas a afirmativa 'Campo gravitacional: manifesta-se pelas forças de atração e de repulsão, por meio das quais cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem, atuando em pequenas distâncias.' é correta.
C
Apenas a afirmativa 'As células do nosso corpo podem gerar campos eletromagnéticos que podem ser detectados por exames como 0 eletrocardiograma, eletroencefalograma o eletromiograma e o eletroretinograma' é correta.
D
Apenas a afirmativa 'Campo magnético: existe somente dentro dos limites dos núcleos dos átomos e suas forças de atração e repulsão são extremamente fortes. campo gravitacional produz forças que unem elétrons e que são responsáveis por manter unidas todas as estruturas derivadas dos átomos' é correta.
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Um capacitor plano é ligado aos pontos A e B do circuito a seguir e o amperímetro ideal A acusa a passagem da corrente de 0,10 ext{ A}. O campo elétrico entre as placas do capacitor é paralelo ao campo gravitacional da Terra. Um corpúsculo C de massa m e carga elétrica q permanece em equilíbrio entre as placas. Levando em consideração o sinal da carga, a razão rac{q}{m} vale (adote: g = 10 ext{ m/s}^2):
A
1,0 C / kg
B
-1,0 C / kg
C
1,0×10-2 C / kg
D
1,0×10-3 C / kg
E
-1,0×10-3 C / kg
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As magnetitas são minerais que têm propriedades magnéticas no seu estado natural e foram utilizadas há milhares de anos, sobretudo como componentes de compassos para ajudar os navegadores a determinarem sua posição e direção, tornando-se uma ferramenta crucial para a navegação marítima e a exploração de novos territórios. Hoje em dia, são exemplos de aplicação do magnetismo utilizando ímãs permanentes como componente principal:

A
alto-falantes, motores de corrente contínua, ventiladores e galvanômetros.
B
motores de corrente contínua, alto-falante, televisores e ventiladores.
C
ventiladores, televisores, alto-falante e galvanômetros.
D
motores de corrente contínua, alto-falante, galvanômetros e ventiladores.
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As afirmativas abaixo referem-se à associação em série de três capacitores, C = 12 \times 10^F, C = 8 \times 10^F submetida à diferença de potencial de 8,0 \ V. é Incorreto afirmar que:
A
A carga total armazenada na associação é igual a 2,4 \times 10^J
B
A carga armazenada em cada capacitor é igual a 2,4 \times 10^C
C
Os três capacitores podem ser substituídos por um único capacitor de capacitância igual a 28 \times 10^F.
D
A energia armazenada na associação é igual a 9,6 \times 10^J
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Duas esferas metálicas idênticas estão carregadas com cargas elétricas de sinais iguais e módulos diferentes e se encontram situadas no vácuo, separadas uma da outra por uma distância x. Sobre a força elétrica, que atua em cada uma destas esferas, tem-se que são
A
iguais em módulo e possuem sentidos opostos.
B
iguais em módulo e possuem o mesmo sentido.
C
diferentes em módulo e possuem sentidos opostos.
D
diferentes em módulo e possuem o mesmo sentido.
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Sabendo que correntes elétricas, superiores a 0,10 ext{ A}, são capazes de provocar causar queimaduras, paradas cardíacas e, até mesmo, levar a vítima a óbito. Considere que uma criança tem cerca 1 ext{ k}oldsymbol{ ext{Ω}} de resistência elétrica. A corrente elétrica (em ext{A}) que irá percorrer a criança, produzida por uma diferença de potencial de 220 ext{ V}, é de:

A
0,02
B
0,45
C
220
D
4,55
E
0,22
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25. (Fgv 2016) Uma partícula dotada de massa e eletrizada negativamente é lançada, com velocidade inicial 0V, para o interior de uma região A onde impera um campo elétrico uniforme. A partícula segue a trajetória retilínea paralela ao plano da folha, mostrada na figura. Logo após atravessar a região A, a partícula ingressa na região B, com velocidade v_0, onde há um campo magnético uniforme, orientado perpendicularmente ao plano da folha, apontando para fora dela. É correto afirmar que a orientação do campo elétrico em A é paralela ao plano da folha no
A
Mesmo sentido de 0v; em B, a partícula segue a trajetória circular I de raio R.
B
Sentido oposto ao de 0v; em B, a partícula segue a trajetória circular I de raio R.
C
Sentido oposto ao de 0v; em B, a partícula segue a trajetória circular IV de raio R.
D
Sentido oposto ao de 0v; em B, a partícula segue a trajetória parabólica II.
E
Mesmo sentido de 0v; em B, a partícula segue a trajetória parabólica III.
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A respeito do desenvolvimento dos estudos relacionados com o magnetismo, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
A utilização da bússola provavelmente foi a primeira aplicação prática do magnetismo.
A relação entre magnetismo e eletricidade só foi aceita no século XX com os estudos de Michael Faraday.
O experimento de Oersted, realizado no século XIX, abriu caminho para os estudos relacionados ao eletromagnetismo.
Os primeiros estudos realizados na área do magnetismo foram feitos por Aristóteles no século VI a.C. O filósofo analisou a atração entre pedras de um minério denominado de magnetita.
A
F - V - F - V.
B
F - F - V - V.
C
V - F - V - F.
D
V - V - F - F.
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(Fuvest-1995) Um sistema formado por três cargas puntiformes iguais, colocadas em repouso nos vértices de um triângulo eqüilátero, tem energia potencial eletrostática igual a U. Substitui-se uma das cargas por outra, na mesma posição, mas com o dobro do valor. A energia potencial eletrostática do novo sistema será igual a:

A
\frac{4U}{3}
B
\frac{3U}{2}
C
\frac{5U}{3}
D
2U
E
3U
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