magnetismo Flashcards

(34 cards)

1
Q

as linhas de indução magnética saem do polo […] e entram no […] fora do ímã; dentro do ímã vão do polo […] e entram no polo […].

A

as linhas de indução magnética saem do polo NORTE e entram no SUL fora do ímã; dentro do ímã vão do polo SUL e entram no polo NORTE.

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2
Q

as linhas de indução magnética [SE CRUZAM/NÃO SE CRUZAM].

A

as linhas de indução magnética NÃO SE CRUZAM.

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3
Q

o que são as linhas de indução magnética?

A

são linhas cuja tangente indica indica o vetor campo magnético!
elas, sozinhas, não são vetores!

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4
Q

materiais diamagnéticos sofrem uma [ATRAÇÃO/REPULSÃO] [FORTE/FRACA]; possuem elétrons [EMPARELHADOS/DESEMPARELHADOS]. exemplos: […].

A

materiais diamagnéticos sofrem uma REPULSÃO FRACA; possuem elétrons EMPARELHADOS. exemplos: COBRE E PRATA.

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5
Q

materiais paramagnéticos sofrem uma [ATRAÇÃO/REPULSÃO] [FORTE/FRACA]; possuem elétrons [EMPARELHADOS/DESEMPARELHADOS]. exemplo: […]. [PODEM/NÃO PODEM] ser imantados.

A

materiais paramagnéticos sofrem uma ATRAÇÃO FRACA; possuem elétrons DESEMPARELHADOS. exemplo: ALUMÍNIO. NÃO PODEM ser imantados.

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6
Q

materiais ferromagnéticos sofrem uma [ATRAÇÃO/REPULSÃO] [FORTE/FRACA]; possuem elétrons [EMPARELHADOS/DESEMPARELHADOS]. exemplo: […]. [PODEM/NÃO PODEM] ser imantados.

A

materiais ferromagnéticos sofrem uma ATRAÇÃO FORTE; possuem elétrons DESEMPARELHADOS. exemplo: FERRO, NÍQUEL, COBALTO. PODEM ser imantados.

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7
Q

o que o aquecimento de um ímã provoca?

A

causa o aumento do grau de agitação das partículas, enfraquecendo a organização dos spins dos elétrons (responsáveis por gerar o campo magnético).

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8
Q

x indica um campo magnético [ENTRANDO/SAINDO] do plano e um ponto indica um campo magnético [ENTRANDO/SAINDO] do plano.

A

x indica um campo magnético ENTRANDO do plano e um ponto indica um campo magnético SAINDO do plano.

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9
Q

regra da mão direita para determinar o sentido do campo magnético em um fio reto e longo

A

polegar no sentido da corrente elétrica e os demais dedos no sentido do campo magnético, como se segurasse um copo.

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10
Q

”x” indica um campo magnético [ENTRANDO NO/SAINDO DO] plano, enquanto ”um ponto” indica um campo magnético [ENTRANDO NO/SAINDO DO] do plano.

A

”x” indica um campo magnético ENTRANDO no plano, enquanto ”um ponto” indica um campo magnético SAINDO do plano.

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11
Q

fórmula campo magnético gerado por um fio

A
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12
Q

se a corrente elétrica em uma espira gira no sentido [HORÁRIO/ANTIHORÁRIO] gera-se um norte magnético nesse ângulo de visão.

A

se a corrente elétrica em uma espira gira no sentido ANTIHORÁRIO gera-se um norte magnético nesse ângulo de visão.

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13
Q

se a corrente elétrica em uma espira gira no sentido [HORÁRIO/ANTIHORÁRIO] gera-se um sul magnético nesse ângulo de visão.

A

se a corrente elétrica em uma espira gira no sentido HORÁRIO gera-se um sul magnético nesse ângulo de visão.

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14
Q

fórmula campo magnético gerado por uma espira

A
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15
Q

fórmula campo magnético gerado por uma bobina chata

A
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16
Q

fórmula campo magnético gerado por um solenoide

17
Q

regra do tapa/regra da mão direita para cargas pontuais

A

mão direita estendida: polegar no sentido da velocidade, demais dedos no sentido do campo magnético; caso a carga for positiva, a palma da mão indica o sentido da força magnética; caso a carga for negativa, as costas da mão indicam o sentido da força magnética.

18
Q

fórmula força magnética. diga entre quais vetores o ângulo da fórmula é formado.

19
Q

caso uma carga pontual tenha velocidade no mesmo sentido e direção do campo magnético externo a ela, a força magnética gerada nela é [MÁXIMA/NULA].

A

caso uma carga pontual tenha velocidade no mesmo sentido e direção do campo magnético externo a ela, a força magnética gerada nela é NULA.

20
Q

caso uma carga pontual possua seu vetor velocidade em um ângulo de 90° com o vetor campo magnético, qual a consequência disso?

A

a partícula desenvolve um MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME, cuja força centrípeta é desempenhada pela força magnética, alterando apenas a direção e o sentido da velocidade, sem afetar o seu módulo.

21
Q

caso o ângulo entre a velocidade de uma partícula e o vetor campo magnético externo a ela esteja entre 0° e 90°, qual a consequência disso?

A

a partícula passa a executar um MOVIMENTO HELICOIDAL UNIFORME.

22
Q

fórmula força magnética gerada em um fio por um campo magnético externo

23
Q

como calcular a força magnética resultante entre dois fios (um fio gera um campo magnético no outro fio)?

24
Q

fórmula fluxo magnético

25
o que diz a **LEI DE FARADAY**?
26
o que diz a **LEI DE LENZ**?
27
que equipamento é esse?
um **motor de corrente contínua**. - a corrente permanece no mesmo sentido no circuito. - a força gerada em cada fio decorre do campo magnético externo ao qual o circuito está submetido. - o papel do ímã é transformar a energia elétrica em energia mecânica (rotaciona o circuito).
28
que equipamento é esse?
um **gerador de corrente alternada**. - o fluxo de água (ou do vapor de água, depende do tipo de usina) provoca rotação da espira (circuito), fazendo com que o fluxo magnético (produzido por um campo magnético de um ímã externo) que passa pela espira (circuito) varie. - gera-se, assim, uma força eletromotriz induzida e, por consequência, uma corrente induzida, que muda de sentido constantemente, pela variação do fluxo magnético.
29
**(V ou F)** quanto mais rápida for a variação do fluxo magnético, maior será a força eletromotriz induzida.
**verdadeiro.**
30
a que se deve o **sinal negativo** na fórmula da ddp induzida pela variação do fluxo magnético?
o sinal negativo se deve ao fato de que a **ddp induzida deve SE OPOR à variação do fluxo magnético que lhe deu origem**.
31
por que ao mover o condutor para à esquerda, gera-se uma força magnética contrária ao movimento?
- ao mover o condutor, aumenta-se as linhas de campo magnético que atravessam a espira. - ao aumentar o fluxo, gera-se, pela lei de faraday, uma ddp induzida que origina, por sua vez, uma corrente induzida. - pela lei de lenz, essa corrente induzida deve se mover em um sentido no qual provoque um campo magnético contrário ao sentido da variação do fluxo que lhe gerou. assim, surge uma corrente no sentido horário. - ao submeter a corrente no fio à regra do tapa (alinhando o polegar ao sentido da corrente induzida e os demais dedos no sentido do campo magnético externo [já que não tem corpo um corpo gerar uma força em si mesmo devido a um campo também gerado por si]), verifica-se que surge uma força magnética contrária ao vetor velocidade. **CONCLUSÃO**: A força magnética que surge é contrária ao movimento **porque a corrente induzida gera um campo que tenta frear a variação do fluxo magnético**. Essa é a essência da Lei de Lenz: a natureza “resiste” a mudanças no fluxo magnético, **exigindo que trabalho seja realizado para continuar o movimento — esse trabalho é o que gera energia elétrica na espira**. ## Footnote Assim, a força que surge reduz a velocidade, permitindo que **a energia cinética seja transformada em energia elétrica**. O nome desse fenômeno é **FREIO MAGNÉTICO**
32
fórmula **ddp induzida nas extremidades de uma barra condutora em um campo magnético**
**U = B.V.L**
33
o que são as **correntes de foucault**?
são as correntes geralmente **indesejáveis** que surgem em um **condutor maciço**, ao redor de uma máquina, **dissipando energia na forma de calor**.
34
duas principais relações matemáticas de **transformador**