Questões

Pratique com questões de diversas disciplinas e universidades

9.530 questões encontradas(exibindo 10)

Página 58 de 953

Um dipolo magnético de momento magnético M = 4 imes 10^{-3} ext{ A·m}^2 está em um campo magnético de 0,15 ext{ T}. Determine o torque que atua sobre o dipolo se o ângulo entre o dipolo e o campo magnético é de 60^ ext{°}.

A
0,1 N·m
B
0,12 N·m
C
0,15 N·m
D
0,18 N·m
Comentários: 0

Um campo magnético atravessa uma espira circula de área 1 m2, perpendicularmente a mesma. A espira localiza-se no ar. O valor do campo na espira é igual em todos os pontos, porém o campo varia com o tempo seguindo a equação H = 10t^{3} com t medido em segundos. Determine o valor da diferença de potencial induzida na espira para t = 10 ext{ s}.

A
0 kV
B
0 kV
C
0 kV
D
3 kV
E
6 kV
Comentários: 0

19) (UFRS-1998) Uma carga elétrica puntiforme positiva é deslocada ao longo dos três segmentos indicados na figura abaixo, AB, BC e CA, em uma região onde existe um campo elétrico uniforme, cujas linhas de força estão também representadas na figura. Assinale a alternativa correta:

A

De A até B a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho negativo.

B

De A até B a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho nulo.

C

De A até B a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho de módulo igual a | CA| imes ext{cos} heta, onde | CA| é o módulo do trabalho realizado por esta força entre C e A.

D

De B até C a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho nulo.

E

De B até C a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho igual àquele realizado entre A e B.

Comentários: 0

Uma bússola é colocada sobre uma mesa horizontal, próxima a dois fios compridos, F1 e F2, percorridos por correntes de mesma intensidade. Os fios estão dispostos perpendicularmente à mesa e a atravessam. Quando a bússola é colocada em PP, sua agulha aponta na direção indicada. Em seguida, a bússola é colocada na posição 1 e depois na posição 2, ambas equidistantes dos fios. Nessas posições, a agulha da bússola indicará, respectivamente, as direções

A
das bússolas A e C.
B
das bússolas B e D.
C
das bússolas A, C e D.
D
da bússola C.
E
da bússola D.
Comentários: 0

Um motorista pretende percorrer, em 4,5 horas, a distância de 360 km. Todavia, dificuldades imprevistas obrigam-no a manter a velocidade de 60 km/h durante os primeiros 150 minutos. No percurso restante, para chegar no tempo previsto, ele deverá manter a seguinte velocidade média:

A
90 km/h.
B
95 km/h.
C
100 km/h.
D
105 km/h.
E
110 km/h.
Comentários: 0
Análise das afirmativas:
A
Verdadeira. O movimento do imã no tubo de cobre faz variar o fluxo magnético induzindo uma corrente elétrica.
B
Falsa. Os metais ferromagnéticos são ferro, níquel e cobalto, portanto o cobre não atrai o imã.
C
Falsa. A corrente elétrica induzida pela variação do fluxo magnético no interior do tubo tem sentido que se opõe a essa variação de fluxo magnético. Assim, na parte superior do tubo é induzido um polo sul magnético, provocando a frenagem do imã ao se movimentar pelo tubo condutor não-ferromagnético.
D
Verdadeira. À medida que a velocidade de queda do magneto dentro do tubo cresce, aumenta também a força magnética resistiva até que atinge a velocidade terminal constante que indica que a força magnética tem igual intensidade que a força gravitacional, desconsiderando os atritos.
E
Falsa. A diferença de energia cinética final ao comparar uma queda de um objeto não-magnético e o imã é devido à frenagem magnética pela variação do fluxo magnético e formação de correntes induzidas em contraposição ao campo magnético do imã. Essas correntes de Foucault são dissipadas ao longo do tubo condutor por efeito Joule, pois como o magneto atinge velocidade terminal constante, sua energia cinética também é constante, assim a perda de energia potencial gravitacional à medida que o magneto cai com velocidade terminal é transformada em calor pelo efeito Joule no tubo condutor, conservando a energia total do sistema.
Comentários: 0

Uma bobina composta de 10 espiras circulares, de área A cada uma, é colocada entre os polos de um grande eletroímã onde o campo magnético é uniforme e forma um ângulo de 30^ ext{º} com o eixo da bobina (como mostra a figura a seguir). Reduzindo-se o campo magnético com uma taxa igual a 0,5 ext{ T/s}, o módulo da força eletromotriz induzida na bobina, durante a variação do campo magnético, é:

A
\frac{5A}{2}
B
\frac{5\sqrt{3}A}{2}
C
\frac{5\sqrt{3}A}{20}
D
\frac{5A}{20}
Comentários: 0
O músculo cardíaco sofre contrações periódicas, as quais geram pequenas diferenças de potencial, ou tensões elétricas, entre determinados pontos do corpo. A medida dessas tensões fornece importantes informações sobre o funcionamento do coração. Uma forma de realizar essas medidas é através de um instrumento denominado eletrocardiógrafo de fio. Esse instrumento é constituído de um ímã que produz um campo magnético intenso por onde passa um fio delgado e flexível. Durante o exame, eletrodos são posicionados em pontos específicos do corpo e conectados ao fio. Quando o músculo cardíaco se contrai, uma tensão surge entre esses eletrodos e uma corrente elétrica percorre o fio. Utilizando um modelo simplificado, o posicionamento do fio retilíneo no campo magnético uniforme do ímã do eletrocardiógrafo pode ser representado como indica a figura a seguir, perpendicularmente ao plano da página, e com o sentido da corrente saindo do plano da página. Com base nessas informações, pode-se dizer que, quando o músculo cardíaco se contrai, o fio sofre uma deflexão
A
lateral e diretamente proporcional à corrente que o percorreu.
B
lateral e inversamente proporcional à intensidade do campo magnético em que está colocado.
C
vertical e inversamente proporcional à tensão entre os eletrodos.
D
lateral e diretamente proporcional à resistência elétrica do fio.
E
vertical e diretamente proporcional ao comprimento do fio.
Comentários: 0

Um circuito com um resistor de 10 \, \Omega, um indutor de 0,2 \, H e um capacitor de 50 \, \mu F está em AC a uma frequência de 100 \, Hz. Qual é a reatância capacitiva do capacitor?

A

10 Ω

B

20 Ω

C

30 Ω

D

40 Ω

Comentários: 0

Uma máquina de ressonância magnética necessita criar um campo magnético para gerar as imagens utilizadas para diagnósticos médicos. Isso nos mostra a relação entre medicina e tecnologia e o grande avanço que essa parceria proporciona. Uma forma de gerar campo magnético de intensidade constante de 2 ext{ T} é utilizando supercondutores resfriados a temperaturas inferiores a 200 ext{ °C}. Entretanto, esses supercondutores, são muito bem isolados por vácuo, não atrapalhando e causando desconforto aos pacientes em exame. Qual seria a intensidade da força magnética sobre um elétron que incidisse perpendicularmente nesse campo magnético a uma velocidade de 300 ext{ m/s}? (Considere a carga elementar 1,6 imes 10^{-19} ext{ C}).

A
0 N.
B
79,6 imes 10^{-10} ext{ N}.
C
179,6 imes 10^{-10} ext{ N}.
D
199,6 imes 10^{-10} ext{ N}.
E
199,6 imes 10^{-10} ext{ N}.
Comentários: 0