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Analise as afirmativas abaixo a respeito das características e propriedades dos materiais magnéticos, considerando V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).

( ) Os imãs elementares dos materiais paramagnéticos ficam fracamente orientados no mesmo sentido do campo indutor.

( ) Os imãs elementares dos materiais diamagnéticos ficam fracamente orientados no sentido contrário do campo indutor.

( ) Os imãs elementares dos materiais ferromagnéticos ficam majoritariamente orientados no sentido contrário do campo magnético aplicado e são fracamente atraídos por um ímã.

A sequência correta é:

Esse ímã atravessa o anel e continua com velocidade inalterada, afastando-se do mesmo.



Qual o sentido da corrente elétrica induzida no anel?

Uma espira circular de raio encontra-se em repouso e imersa em um campo magnético uniforme de intensidade B, de tal forma que o fluxo medido é máximo. Supondo inalterável a posição desta espira, relativamente ao campo magnético, e que, mantendo sua forma circular, seu raio passe a ter variação temporal dada por R = cost, com t em segundos e , o primeiro instante de tempo, após t = 0, no qual o módulo da força eletromotriz induzida é máximo, ocorre quando t é igual a

Conforme esquematizado na figura acima, um condutor metálico retilíneo, de massa m e comprimento L, é suspenso por um dinamômetro D de massa desprezível e mantido em equilíbrio, na direção horizontal, em uma região na qual existe um campo magnético uniforme, constante no espaço e no tempo, de intensidade B. O fio se encontra perpendicularmente às linhas de indução magnética. A aceleração da gravidade local é g. Considerando-se uma situação em que a leitura no dinamômetro é nula, a corrente elétrica i no condutor e o sentido do vetor indução magnética B devem ser, respectivamente,

Um portador de carga, de massa m = 1,6 x 1027 kg e carga q = 1,6 x 10–19 C, move-se em uma região na qual existe um campo magnético constante, no espaço e no tempo, de intensidade Π teslas. A trajetória do portador é circular e de raio 40 cm. Sabendo-se que 1 ns = 10–9 s, o período do movimento, em nanossegundos, é