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Q1131906
Duas cargas 1 e 2 de mesmo sinal, a primeira com velocidade ...
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Q1127495
O maior colisor de partículas em operação no mundo, conhecido como LHC (Large Hadron Collider), fica situado na fronteira entre a Suíça e a França. Um de seus quatro grandes experimentos, ALICE, usa as colisões para buscar entender o universo em seus primeiros momentos após o Big Bang. Para permitir as colisões numa trajetória circular, é aplicado um campo magnético capaz de confinar as partículas nessa curva.
Considere um próton que ingressa, perpendicularmente, em um campo magnético com intensidade de 8T, com 50% da velocidade da luz. Sendo a massa do próton 1,674 x 10-24 g, qual é o raio da trajetória circular descrita por essa partícula, em unidades do SI?
Considere um próton que ingressa, perpendicularmente, em um campo magnético com intensidade de 8T, com 50% da velocidade da luz. Sendo a massa do próton 1,674 x 10-24 g, qual é o raio da trajetória circular descrita por essa partícula, em unidades do SI?
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Q1127493
Com o intuito de evitar o contato entre fios da rede elétrica, é comum visualizarmos espaçadores entre eles, ao longo do trecho entre os postes. Um dos motivos que justificam a necessidade de fixação de distância entre os fios é o fato de que a corrente elétrica, que percorre os cabos, gera campo magnético e, consequentemente, forças de atração ou repulsão entre eles.
Em um trecho de 50cm de uma fiação elétrica, dois fios retilíneos, fio 1 e fio 2, encontram-se paralelos. Os cabos são percorridos por correntes elétricas no mesmo sentido, i1= 20 A e i2=10 A, respectivamente. Considere a permeabilidade magnética μO = 4π ⨯10-7 T. m/A e despreze a espessura do fio.
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Em um trecho de 50cm de uma fiação elétrica, dois fios retilíneos, fio 1 e fio 2, encontram-se paralelos. Os cabos são percorridos por correntes elétricas no mesmo sentido, i1= 20 A e i2=10 A, respectivamente. Considere a permeabilidade magnética μO = 4π ⨯10-7 T. m/A e despreze a espessura do fio.
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Q922127
Usando fios de um mesmo metal, todos de mesmas dimensões e, portanto, de mesma massa e resistência R, constrói-se um cubo. Ligam-se os vértices A e B do cubo a uma fonte de tensão de
modo que uma corrente elétrica de intensidade
nele penetre em A e dele saia em B, como ilustra a figura.
A resistência equivalente entre A e B é
modo que uma corrente elétrica de intensidade
nele penetre em A e dele saia em B, como ilustra a figura.
A resistência equivalente entre A e B é
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Q922097
A imagem abaixo é de um estudo do tratamento de câncer por nanopartículas magnéticas em que o campo magnético de imãs de neodímio são aplicados nas cobaias para concentrá-las na região dos tumores.
Considerando, a partir da leitura desses dados, uma estimativa adequada para o valor do campo magnético (T), com um algarismo significativo, à uma distância de 10mm da superfície do ímã. Assinale a alternativa que apresenta uma estimativa adequada da corrente elétrica que seria necessária para produzir em um fio longo a ...
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Q921697
Com a finalidade de obter experimentalmente a componente horizontal do campo magnético da Terra, usou-se uma bússola situada no centro do arranjo de uma bobina de Helmholtz com o eixo orientado na direção Norte-Sul. Ao ligar-se a bobina de Helmholtz, a agulha da bússola sofre uma deflexão ? apontando na direção BR, como mostrado na figura a seguir.

Considerando-se B o campo da bobina de Helmholtz e BTh o campo magnético horizontal da Terra, a expressão que calcula corretamente o campo horizontal do planeta é

Considerando-se B o campo da bobina de Helmholtz e BTh o campo magnético horizontal da Terra, a expressão que calcula corretamente o campo horizontal do planeta é
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Q921504
Uma espira circular de raio R1 é colocada em uma região na qual existe um fluxo magnético variante com o tempo. Este fluxo está distribuído de forma uniforme em toda área transversal da espira e está perpendicular a ela. Nessa situação, a tensão induzida na espira é de V1 Volts. Ao substituir a espira por outra com o raio R2 igual à metade do raio da anterior (R2 = R1 / 2) e colocada na mesma posição e orientação da primeira espira, a tensão induzida V2 nessa nova espira será igual a
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Q921502
Considerando o conceito de uma onda plana uniforme, ela terá o vetor intensidade de campo elétrico E e o vetor intensidade de campo magnético H perpendiculares entre si e ambos perpendiculares à direção de propagação da onda, em qualquer ponto do espaço. A velocidade de propagação da onda e o seu comprimento de onda dependerão das características do meio onde ela está se propagando. Considere uma onda eletromagnética produzida por uma fonte senoidal propagando no espaço livre, e a situação quando ela percorre uma distância entre 2 pontos que corresponde à metade do seu comprimento de onda. Nesse aspecto, analise as afirmativas a seguir:
I) A diferença da fase do campo elétrico da onda entre os dois pontos será de 180º. II) No domínio do tempo, o campo elétrico E estará defasado ...
I) A diferença da fase do campo elétrico da onda entre os dois pontos será de 180º. II) No domínio do tempo, o campo elétrico E estará defasado ...
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Q1018900
A figura mostra três ímãs idênticos, em forma de barra dispostos com uma de suas extremidades equidistantes do centro O de uma semicircunferência.

Sendo
a intensidade do vetor indução magnética de cada imã, a intensidade do vetor indução magnética no ponto O é
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Q1018417
Sobre transições atômicas e moleculares, considere as seguintes afirmações:
I - O efeito Raman acontece quando, ao incidir luz em moléculas, a frequência da radiação espalhada difere daquela incidente (espalhamento inelástico) devido a transições de estado durante o espalhamento.
II - O efeito Zeeman se dá ao se observarem transições atômicas na presença de um campo magnético externo, evidenciando-se pelo desdobramento das linhas espectrais.
III - Mesmo isolado e no vácuo, um átomo em um estado excitado de energia pode sofrer processo de emissão espontânea.
É(São) correta(s) a(s) afirmativa(s)
I - O efeito Raman acontece quando, ao incidir luz em moléculas, a frequência da radiação espalhada difere daquela incidente (espalhamento inelástico) devido a transições de estado durante o espalhamento.
II - O efeito Zeeman se dá ao se observarem transições atômicas na presença de um campo magnético externo, evidenciando-se pelo desdobramento das linhas espectrais.
III - Mesmo isolado e no vácuo, um átomo em um estado excitado de energia pode sofrer processo de emissão espontânea.
É(São) correta(s) a(s) afirmativa(s)