Questões de Concurso sobre Magnetismo Elementar

 
 
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Sobre radiações eletromagnéticas, assinale a afirmativa incorreta.


A

A liberação de elétrons das moléculas de tecidos do corpo humano por radiações ionizantes não afeta as propriedades das moléculas.


B

O efeito fotoelétrico é um exemplo de interação de radiação ionizante com a matéria.


C

A luz ultravioleta pode ser considerada um exemplo de radiação ionizante.


D

A luz visível não pode ser considerada uma forma de radiação eletromagnética.


E

As radiações de comprimentos de onda menores tem maior probabilidade de ionizar a matéria, quando comparadas com radiações eletromagnéticas de maiores comprimentos de onda.

Ano: 2023
Prova: FUNDATEC - Prefeitura de Santa Rosa - Professor - Área: Ciências - 2023

Sobre a radiação eletromagnética, assinale a alternativa INCORRETA.


A

Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio de propagação, podendo propagar-se no vácuo.


B

Ondas eletromagnéticas são sempre transversais.


C

O período T da onda eletromagnética é o intervalo de tempo necessário para a onda caminhar uma distância que corresponde a um comprimento de onda.


D

A frequência f de uma onda eletromagnética é o inverso do período. Ela representa o número de períodos existentes em unidade de tempo.


E

Ondas eletromagnéticas de baixa frequência transportam matéria e energia.

Um ímã em forma de ferradura é disposto verticalmente, como mostra o esquema da figura. Duas placas planas são dispostas horizontalmente e paralelas aos polos do ímã. As placas são eletrizadas com cargas iguais e de sinais contrários. Assim, os campos magnético e elétrico gerados se superpõem.


Imagem associada para resolução da questão


Um elétron é lançado paralelamente às placas na região central do sistema. Desprezados efeitos gravitacionais e outros agentes externos, a trajetória que o elétron deverá descrever será uma


A

espiral descendente.


B

parábola ascendente.


C

parábola descendente.


D

linha reta ascendente.


E

espiral ascendente.

As figuras mostram quatro situações distintas em que um imã é deslocado próximo a uma bobina feita de material condutor.

Imagem associada para resolução da questão

As situações em que a corrente induzida na bobina possui o mesmo sentido são as


A

I e II.


B

I e III.


C

II e III.


D

III e IV.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.


( ) Substâncias ferromagnéticas são aquelas cujos ímãs elementares se orientam facilmente quando submetidos à ação de um campo magnético.

( ) Substâncias diamagnéticas são aquelas cujos ímãs elementares se orientam em sentido contrário ao vetor indução magnética, sendo, portanto, repelidas pelo ímã que criou o campo magnético.

( ) Substâncias paramagnéticas são aquelas cujos ímãs elementares não se orientam facilmente sob a ação de um campo magnético, a imantação é pouco intensa.


A

F – F – F.


B

F – V – F.


C

F – V – V.


D

V – F – V.


E

V – V – V.

Com base nas informações da figura (D) e nos princípios da teoria eletromagnética clássica, é correto afirmar que ocorrerá um fluxo de partículas carregadas na direção do solo, devido ao aterramento.


C

Certo


E

Errado

Quanto ao efeito fotoelétrico, assinale a alternativa correta.


A

Consiste na geração de intensidade de corrente elétrica por conta da luz.


B

Foi descoberto por Albert Einstein.


C

Reforça o caráter contínuo da onda eletromagnética.


D

Não depende da intensidade da luz incidente, mas da frequência dela.


E

É explicado a partir do eletromagnetismo clássico.

A bússola é uma pequena agulha magnética que se alinha na direção e sentido do vetor campo magnético resultante estabelecido no ponto em que ela se encontra. Pretende-se colocar uma bússola, no ponto A, entre dois ímãs, como se observa na figura 1, e outra no ponto B, ao lado da base do prego do eletroímã, figura 2.


Imagem associada para resolução da questão


Figura 1: Disponível em: http://www.drb-m.org/av1/4- nocoeseletromag.pdf. (Adapatado).

Figura 2: Disponível em: http://www.fisica.seed.pr.gov.br/ modules/galeria/detalhe.php?foto=1162&evento=2. (Adaptado). Acesso em: 10 jun. 2022.


Desprezando-se o campo magnético da Terra, qual será a orientação de cada bússola?


A

Imagem associada para resolução da questão


B

Imagem associada para resolução da questão


C

Imagem associada para resolução da questão


D

Imagem associada para resolução da questão


E

Imagem associada para resolução da questão

A magnetometria baseia-se nas diferenças de conteúdo de magnetita, hematita e outros minerais ferromagnéticos, como a goethita.


C

Certo


E

Errado

Considere um ímã com 2 polos magnéticos chamados de polo S e polo N.


Assinale a alternativa correta sobre o que acontece se quebrarmos esse ímã ao meio.


A

Uma parte formará ficará com 2 polos magnéticos S e a outra parte ficará com 2 polos magnéticos N.


B

Ambas as partes ficarão somente com o polo magnético S.


C

Ambas as partes ficarão somente com o polo magnético N.


D

O ímã perderá seu magnetismo.


E

Cada parte formará um novo ímã com os polos magnéticos S e N.

Um dispositivo médico é constituído de um toroide enrolado com N espiras de um fio condutor contínuo, como indicado na figura abaixo. Nesse fio, é aplicada uma corrente contínua de valor I. Se a permeabilidade magnética do núcleo do toroide é μ, então, é correto afirmar que


Imagem associada para resolução da questão


A

as espiras criam um campo magnético ortogonal ao plano do círculo onde deita o toroide.


B

as espiras criam um campo elétrico paralelo ao plano do círculo onde deita o toroide.


C

a densidade de fluxo magnético no interior do toroide é dada por μNI/(2πR).


D

a densidade de fluxo magnético no interior do toroide é sempre nula.


E

a densidade de fluxo magnético fora do toroide é dada por μNI/(2πr).

Analise as afirmativas a seguir:


I. Um eletroímã consiste uma bobina enrolada em torno de um núcleo de material ferromagnético de alta permeabilidade para concentrar o campo magnético.

II. Os ímãs artificiais são aqueles que adquirem propriedade magnética pela ação de um ímã natural ou pelo efeito magnético da eletricidade.


Marque a alternativa CORRETA:


A

As duas afirmativas são verdadeiras.


B

A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.


C

A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.


D

As duas afirmativas são falsas.

É possível encontrar, em lojas de materiais elétricos, lanternas que funcionam sem o uso de pilhas. Basicamente, são três elementos que compõem esse tipo de lanterna: uma alavanca, um ímã e uma bobina (fios enrolados em forma de espiras). A alavanca é conectada ao ímã, que, ao ser pressionada, o faz girar dentro da bobina. É possível visualizar esta estrutura no interior da lanterna porque seu revestimento é transparente, como pode ser observado na imagem a seguir.


Imagem associada para resolução da questão


Do ponto de vista da Física, a lanterna acende porque o giro do ímã produz um campo


A

elétrico constante no interior da bobina, o que induz uma corrente elétrica contínua nos fios.


B

elétrico e magnético, variável, no interior da bobina, gerando uma corrente contínua nos fios.


C

magnético variável no interior da bobina, o que induz uma corrente elétrica alternada nos fios.


D

magnético constante no interior da bobina, o que induz uma corrente elétrica contínua nos fios.


E

magnético nulo no interior da bobina, que permite a produção de uma corrente alternada nos fios.

Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1 – Campo Magnético

2 – Fluxo Magnético

3 – Densidade de Fluxo Magnético

( ) Força pela qual um ímã atrai um pequeno pedaço de ferro graças a alguma força existente em torno dele.

( ) O conjunto de todas as linhas do campo magnético, que emergem do pólo norte do imã.

( ) É o fluxo magnético por unidade de área de uma seção perpendicular ao sentido do fluxo.


A

1 - 2 - 3


B

1 - 3 - 2


C

2 - 1 - 3


D

2 - 3 - 1

As figuras I, II, II e IV representam uma espira condutora ideal e o sentido da corrente induzida que é gerada pela variação do fluxo magnético quando um imã está em aproximação ou em afastamento da espira


Imagem associada para resolução da questão


Estão de acordo com a constatação experimental as situações representadas em


A

I e III.


B

II e III.


C

I e IV.


D

II e IV.


E

I e II.

Entre as diferentes variações magnéticas que interferem nos levantamentos magnetométricos, destacam-se as variações diurnas, que são mais pronunciadas na região equatorial que nas regiões polares.


C

Certo


E

Errado

Em relação às equações de Maxwell para o eletromagnetismo, assinale a opção correta.


A

Na magnetostática, os campos magnéticos são divergentes e/ou convergentes.


B

Das equações de Maxwell conclui-se que a velocidade da luz é uma constante que não depende da refringência dos meios ópticos.


C

Na eletrostática, campos elétricos criados por cargas elétricas positivas são divergentes.


D

Campos magnéticos variáveis no tempo induzem campos elétricos divergentes.


E

Campos elétricos variáveis no tempo ou cargas elétricas em movimento induzem campos magnéticos divergentes.

De acordo com as propriedades dos ímãs, sabe-se que polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem. Se tivermos um imã próximo o suficiente de uma esfera metálica, conforme a figura a seguir, poderemos concluir que a esfera será


Imagem associada para resolução da questão


A

repelida pela parte mediana do ímã.


B

atraída pelo polo norte e repelida pelo polo sul.


C

atraída tanto pelo polo norte quanto pelo polo sul.


D

repelida tanto pelo polo norte quanto pelo polo sul.


E

repelida pelo polo norte e atraída pelo polo sul.

   
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