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Um ímã é colocado próximo a um fio condutor que transporta corrente elétrica. Qual é a interação que ocorre entre o ímã e o fio?

A

Os polos do ímã atraem o fio

B

O fio gera um campo elétrico que interage com o ímã

C

O fio experimenta uma força magnética

D

Não ocorre interação

Com base no problema apresentado, analise as sentenças a seguir:
I- A analogia entre a Lei de Ohm para circuitos elétricos e a lei equivalente para circuitos magnéticos pode ser aplicada para encontrar o valor da relutância total do caminho de fluxo desse circuito magnético.
II- A relutância total do caminho de fluxo é dada pela soma das relutâncias individuais, portanto, é igual a 798.000.
III- O fluxo total no núcleo pode ser encontrado através da relação entre a força magnetomotriz líquida aplicada no núcleo e a relutância total. Dessa forma, o fluxo total no núcleo é igual a 0.000313 Wb.
IV- A relutância total do caminho de fluxo pode ser calculada semelhante a um circuito elétrico, sendo assim, as relutâncias serão calculadas em paralelo.
A
As sentenças II e IV estão corretas.
B
As sentenças I e IV estão corretas.
C
Somente a sentença IV está correta.
D
As sentenças I, II e III estão corretas.

O que é magnetismo?

A
É a propriedade que alguns objetos têm de atrair materiais ferromagnéticos, como ferro, níquel e cobalto.
B
O que são materiais ferromagnéticos? Quais são eles?
C
Quantos e quais são os polos do ímã?
D
O que acontece quando se aproximam dois ímãs?

Um dipolo elétrico é colocado em um campo elétrico de 400 \, \text{N/C}. Se o momento dipolar do dipolo é 5 \times 10^{-8} \, \text{C·m}, qual é o torque atuando sobre ele?

A

2 x 10^-5 N·m

B

2,5 x 10^-5 N·m

C

3 x 10^-5 N·m

D

4 x 10^-5 N·m

Sendo a capacitância de uma esfera condutora no ar proporcional ao seu raio, assinale o potencial elétrico da gota esférica formada após a bolha estourar.
A
6 kV
B
7 kV
C
8 kV
D
9 kV
E
10 kV

Marque a alternativa que corresponde ao trabalho para transportar uma carga positiva q ao longo de um caminho fechado de raio constante \rho_1 em torno de uma reta infinita carregada positivamente.

A
q \rho_1 \phi / 2 \pi \epsilon_0;
B
Nulo.
C
q \rho / \epsilon_0;
D
- q \rho / \epsilon_0;
E
- q \rho_1 \phi / 2 \pi \epsilon_0;

Um capacitor de 60 \, ext{µF} é carregado a 30 \, ext{V}. Qual é a energia armazenada no capacitor? Use a fórmula U = \frac{1}{2} C V^{2}.

A

0,045 J

B

0,063 J

C

0,09 J

D

0,135 J

Dentre os conjuntos de funções apresentados logo abaixo, selecione aquele que representa corretamente a relação entre os sistemas de coordenadas cartesiana e cilíndrica.

A
x = r \, ext{cos} \theta, \, y = r \, ext{sen} \theta, \, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \, r \geq 0, \, z \in \mathbb{R}
B
x = r \, ext{cos} \theta, \, y = r \, ext{sen} \theta, \, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \, r \geq 0, \, z \in \mathbb{R}
C
x = r \, ext{cos} \theta, \, y = r \, ext{sen} \theta, \, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \, r \geq 0, \, z \in \mathbb{R}
D
x = r \, ext{cos} \theta, \, y = r \, ext{sen} \theta, \, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \, r \geq 0, \, z \in \mathbb{R}
E
x = r \, ext{cos} \theta, \, y = r \, ext{sen} \theta, \, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \, r \geq 0, \, z \in \mathbb{R}

Qual das opções a seguir melhor descreve a importância de definir metas em um Projeto de Vida?

A

Definir metas é importante apenas para o sucesso profissional, não influenciando outras áreas da vida.

B

Ter metas claras ajuda a direcionar esforços e decisões, promovendo um crescimento equilibrado e satisfatório em diversas áreas da vida.

C

A definição de metas deve ser uma atividade única, feita apenas uma vez na vida, pois não é necessário revisitar os objetivos.

D

Metas são irrelevantes, pois a vida deve ser vivida de maneira espontânea, sem planejamento.

Um loop circular de raio 0,1 ext{ m} está imerso em um campo magnético uniforme de 0,2 ext{ T}. Se a corrente elétrica que passa pelo loop é de 5 ext{ A}, determine o torque atuante sobre o loop. Use a fórmula \tau = B \cdot I \cdot A \cdot \sen(\theta), onde A é a área do loop e \theta é o ângulo entre o campo e a normal ao loop. Considere \theta = 90^{\circ}.

A
0,01 N*m
B
0,03 N*m
C
0,1 N*m
D
0,2 N*m