Questões de Concurso
Sobre magnetismo em física
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Imagine uma situação em que um fio forma uma espira circular percorrido por uma corrente I1 no sentido horário. Há, na parte inferior da espira, um fio retilíneo de comprimento 2R no qual o ponto médio tangencia a espira. Este fio é percorrido por uma corrente I2. Esta situação está representada na figura a seguir.

Determine a razão entre a corrente I1 e a corrente I2 para que o campo magnético (B) seja nulo no centro da espira

Nesse caso, a alternativa que indica CORRETAMENTE as partículas nas trajetórias 1, 2, 3 e 4, respectivamente, é:
Nesse caso, a alternativa que mostra CORRETAMENTE o sentido da corrente induzida i na espira é:

Na figura acima, a extremidade E corresponde ao polo Sul (S) e a extremidade D corresponde ao polo Norte (N). O ímã é, então, cortado ao meio.
Nesse caso, a alternativa que representa CORRETAMENTE as polaridades de cada um dos dois pedaços resultantes após o corte é:
Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) A magnetita é um óxido muito comum, ocorrendo em muitos tipos de rochas. Participa da composição de muitos minérios e é o mineral mais magnético conhecido. ( ) Imantação é o processo pelo qual um corpo neutro se torna imantado. O único processo de imantação é por corrente elétrica, como, por exemplo, quando um condutor é enrolado em uma barra de ferro e percorrido por uma corrente elétrica; a barra de ferro se torna um ímã. Como a imantação foi obtida por meio de uma corrente elétrica, esse ímã é chamado eletroímã. ( ) Quando o ímã tem forma de barra, as regiões polares são as extremidades da barra. Entre as regiões polares há uma região que não possui propriedades magnéticas chamada de região neutra.
As afirmativas são, respectivamente,
Podemos distinguir três tipos de comportamento magnético nos materiais: diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. Esses comportamentos estão associados aos movimentos orbitais e de spin dos elétrons.
Associe o comportamento magnético dos materiais às suas características.
1. Diamagnetismo
2. Paramagnetismo
3. Ferromagnetismo
( ) A energia magnética é pequena comparada com a energia térmica, de modo que, na ausência de campo magnético externo, os momentos magnéticos são orientados ao acaso.
( ) Em alguns minerais, os átomos ocupam posições próximas o suficiente para permitir uma forte interação de troca entre os átomos vizinhos – chamada de energia de troca. Esta interação de troca produz um forte campo molecular dentro do material.
( ) Está associado ao movimento orbital dos elétrons. Quando um elétron é submetido a um campo magnético ele precessiona em torno da direção do campo criando uma componente de rotação adicional à órbita do elétron.
Assinale a opção que indica a associação correta, na ordem apresentada.
Esses anéis magnéticos são ímãs presos na parte de trás dos celulares e têm como característica atrair
Os transformadores foram fundamentais para a distribuição eficiente de energia elétrica no século XX, permitindo o uso de altas tensões para minimizar 3 perdas em longas distâncias.
I- Perdas por efeito Joule: Quando a corrente elétrica flui pelos cabos condutores, parte da energia elétrica é convertida em calor devido à resistência elétrica do material. Essas perdas aumentam com o quadrado da corrente e são a razão principal para usar altas tensões na transmissão, pois isso reduz a corrente para a mesma potência transmitida.
II- Perdas por efeito corona: Ocorrem quando há ionização do ar ao redor dos condutores em linhas de transmissão de alta tensão. Isso causa pequenas descargas elétricas e dissipação de energia. Essas perdas são mais significativas em tensões muito altas, especialmente, em condições de umidade.
III- Perdas por correntes parasitas, (ou correntes de Foucault): São causadas pela indução de correntes em materiais condutores próximos, como núcleos de transformadores ou cabos, devido às variações do campo magnético. Essas perdas geram calor e precisam ser minimizadas através de técnicas como o uso de núcleos laminados ou materiais com baixa condutividade elétrica.
Esses dispositivos, baseados na lei de Faraday Lenz, convertem tensões primárias em secundárias de acordo com a razão entre o número de espiras. Julgue um transformador ideal com N1 = 150 espiras na bobina primária e N2 = 300 espiras na secundária. Uma tensão alternada de V1 = 120V é aplicada na bobina primária.
Qual será a tensão na bobina secundária?