As espiras adjacentes de um solenoide no qual circula uma corrente elétrica

As espiras adjacentes de um solenoide no qual circula uma corrente elétrica

eletrizada com carga elétrica de +5μC, penetra pelo ponto A do anteparo em uma região na qual existe um campo magnético de indução 0,5T orientado conforme a figura. Se, ao entrar na região, a partícula durante vem com velocidade de 4m/s, determine: a) A intensidade da força magnética que age na partícula durante seu movimento no interior do campo magnético. b) A distância percorrida pela partícula do ponto A até se chocar com o anteparo. c) O intervalo de tempo decorrido entre a entrada da partícula pelo ponto A e o choque contra o anteparo. Prof. Marcelo MartinsCampo Magnético e Forças Magnéticas Força magnética sobre um condutor transportando uma corrente seniBF   Prof. Marcelo MartinsCampo Magnético e Forças Magnéticas 11) Em cada um dos casos abaixo, represente a direção e o sentido da força magnética que age no condutor retilíneo, percorrido por corrente elétrica de intensidade i, e imerso no campo magnético uniforme de indução mF  B  Prof. Marcelo MartinsCampo Magnético e Forças Magnéticas 12) Um condutor retilíneo de 3m de comprimento está sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 20A é disposto segundo um ângulo de 30° com as linhas de um campo magnética uniforme de indução 5.10-2T. Determine a intensidade da força magnética que age sobre o condutor. Prof. Marcelo MartinsCampo Magnético e Forças Magnéticas 13) Um condutor retilíneo, com massa m=0,5 kg e comprimento L=1m, está num campo magnética uniforme de indução 0,5 T como na figura. A mola que sustente o condutor tem constante elástica k = 100N/m. Determine a deformação sofrida pela mola em cada uma das situações abaixo. (adote g = 10m/s2). a) O condutor não está sendo percorrido por uma corrente elétrica. b) O condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade i=10A e no sentido de M para N. c) O condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade i=10A e no sentido de N para M. Prof. Marcelo MartinsCampo Magnético e Forças Magnéticas d i B      2 0 Campo criado por um condutor retilíneo Polegar  corrente elétrica Outros dedos  campo magnético μ0= 4π.10 -7 T.m/A Prof. Marcelo MartinsFontes de campo magnético Campo magnético de uma espira Sentido horário Sentido anti-horário Espira é um condutor de formato geométrico Prof. Marcelo MartinsFontes de campo magnético Campo magnético criado por uma bobina R i nB    2 . 0  Superposição de várias espiras 14) A figura abaixo representa um condutor retilíneo, percorrido por uma corrente I, conforme a convenção indicada. O sentido do campo magnético no ponto P, localizado no plano da figura, é: a) contrário ao da corrente; b) saindo perpendicularmente da página; c) entrando perpendicularmente na página; d) para sua esquerda, no plano do papel; e) para sua direita, no plano do papel. Prof. Marcelo MartinsExercícios 15) Dois fios dispostos como indica a figura, determinam as quatro regiões do plano. As correntes elétricas I', I'', pelos condutores, podem produzir campos de intensidade nula: a) Somente em I b) Somente em II c) Somente em III d) Em II e IV e) Em (I) e (III) Prof. Marcelo MartinsExercícios 16) Uma espira circular é percorrida por uma corrente elétrica contínua, de intensidade constante. Quais são as características do vetor campo magnético no centro da espira? a) É constante e perpendicular ao plano da espira. b) É constante e paralelo ao plano da espira. c) No centro da espira é nulo. d) É variável e perpendicular ao plano da espira. e) É variável e paralelo ao plano da espira. Prof. Marcelo MartinsExercícios 17) Um fio longo e retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica constante I e o vetor indução magnética em um ponto próximo ao fio tem módulo B. Se o mesmo fio for percorrido por uma corrente elétrica constante igual a 3I, o valor do módulo do vetor indução magnética, no mesmo ponto próximo ao fio, será: a) B/3 b) B c) 2B d) 3B e) 6B Prof. Marcelo MartinsExercícios Campo magnético criado por um solenóide L iN B   0 Prof. Marcelo MartinsFontes de campo magnético 18) Nos pontos internos de um longo solenoide percorrido por corrente elétrica contínua, as linhas de indução do campo magnético são: a) radiais com origem no eixo do solenoide; b) circunferências concêntricas; c) retas paralelas ao eixo do solenoide; d) hélices cilíndricas; e) não há linhas de indução pois o campo magnético é nulo no interior do solenoide. Prof. Marcelo MartinsExercícios 19) As espiras adjacentes de um solenoide no qual circula uma corrente elétrica: a) repelem-se mutuamente; b) atraem-se mutuamente; c) não exercem nenhuma ação mútua; d) possuem uma tensão induzida; e) n.d.a Prof. Marcelo MartinsExercícios Força entre condutores paralelos d ii F      2 210  Prof. Marcelo MartinsFontes de campo magnético Utilizando a regra da mão direita, podemos ver que, se as correntes estiverem no mesmo sentido, a força magnética entre os fios será de atração. Caso as correntes possuam sentidos contrários, a força será de repulsão entre os fios. 20) Dois fios longos e paralelos, colocados a uma pequena distância um do outro, são percorridos por correntes de intensidade i1 e i2. Nestas condições, pode-se afirmar que: a) A força magnética induzida será de atração se as correntes tiverem o mesmo sentido e de repulsão se tiverem sentidos opostos. b) A força magnética induzida será sempre de atração. c) A força magnética induzida será sempre de repulsão. d) Não aparece força alguma entre os condutores desde que as correntes tenham a mesma intensidade e o mesmo sentido. e) Não aparece força alguma entre os condutores desde que as correntes tenham a mesma intensidade e o mesmo sentido. Prof. Marcelo MartinsCampo Magnético e Forças Magnéticas 21) Dois fios retilíneos, percorridos por uma corrente i, de mesma intensidade e sentido em ambos os fios, são dispostos paralelamente entre si. Considere as proposições: I. A força magnética que estabeleceu entre eles tende a aproximá-los. II. Uma carga elétrica pontual, lançada ao longo do plano médio perpendicular ao plano dos fios, não é desviada de sua trajetória qualquer que seja sua localização no plano. III. Os fios tendem a girar um em volta do outro. É (são) verdadeira(s) a(s) proposição(ões): a) I e II b) II e III c) Apenas I d) Apenas II e) Apenas III Prof. Marcelo MartinsCampo Magnético e Forças Magnéticas 22) Dois condutores retilíneos muito longos e paralelos são percorridos por correntes de mesma intensidade. Podemos afirmar que: a) só existem pontos onde o campo magnético resultante é nulo, se as correntes tiverem sentidos opostos; b) só existem pontos onde o campo magnético resultante é nulo, se as correntes tiverem o mesmo sentido; c) existem pontos onde o campo magnético resultante é nulo qualquer que sejam os sentidos das correntes; d) não existem pontos onde o campo magnético resultante é nulo quaisquer que sejam o sentido das correntes; e) n.d.a Prof. Marcelo MartinsCampo Magnético e Forças Magnéticas SUBSTÂNCIAS MAGNÉTICAS 3.1. SUBSTÂNCIAS PARAMAGNÉTICAS: são aquelas que podem ser imantadas, porém o poder magnético é muito fraco. 3.3. SUBSTÂNCIAS FERROMAGNÉTICAS: são aquelas que podem ser imantadas e o poder magnético é forte (ferro, níquel, aço e cobalto). 3.2. SUBSTÂNCIAS DIAMAGNÉTICAS: são aquelas que não podem ser imantadas (água, antimônio) Observação: Quando um ímã é aquecido ele perde consideravelmente suas características magnéticas. Prof. Marcelo MartinsFontes de campo magnético 27/03/18 3. Experiência de indução (a) Quando um ímã permanece em repouso, não existe

As espiras adjacentes de um solenoide no qual circula uma corrente elétrica
As espiras adjacentes de um solenoide no qual circula uma corrente elétrica
As espiras adjacentes de um solenoide no qual circula uma corrente elétrica

Denomina-se solenoide um fio condutor, longo, enrolado, que forma uma bobina em espiral. Ao ser percorrido pela corrente i, surge no interior do solenoide um campo magnético cujas linhas de indução são praticamente paralelas. O campo magnético no interior do solenoide é praticamente uniforme. Nessas condições, em cada ponto do interior do solenoide, o vetor indução magnética tem as seguintes características: • direção: é a do enxó do solenoide; • sentido: é dado pela regra da mão direita; • Intensidade: Sendo N o número de espiras existentes no comprimento l, a intensidade do vetor B é dada por: Onde: μ é a constante de permeabilidade magnética do meio; N é o número de espiras do solenoide; l é o comprimento do solenoide; i é a intensidade de corrente elétrica.

As espiras adjacentes de um solenoide no qual circula uma corrente elétrica

Campo Magnético no interior de um solenoide.

Da mesma forma que a espira, um solenoide apresenta dois polos. Portanto, de acordo com a regra da mão direita, as linhas de indução magnética são perpendiculares ao plano do centro das espiras.

Publicado por Marina Cabral