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domingo, 9 de fevereiro de 2020

Cargas em Movimento em Campo Magnético


Confira questões resolvidas sobre as Cargas em Movimento em Campo Magnético:

1) (UFMG) - Um feixe de elétrons entra em uma região na qual existe um campo magnético, cuja direção coincide com a direção da velocidade dos elétrons. Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que, ao entrar no campo magnético, os elétrons desse feixe
A) são desviados e sua energia cinética não se altera.
B) não são desviados e sua energia cinética aumenta.
C) são desviados e sua energia cinética aumenta.
D) não são desviados e sua energia cinética não se altera.


2) (Unimontes-MG) - Uma partícula com carga positiva q e massa m entra em uma região do espaço em que há um campo magnético uniforme de módulo B, perpendicularmente às linhas do campo (veja a figura).
Marque a opção que contém uma afirmativa CORRETA a respeito da situação descrita.
A) Pouco tempo após penetrar a região, a partícula terá descrito um arco de circunferência de raio r = qB/mv.
B) Após penetrar a região, a partícula se moverá em linha reta, com velocidade constante v.
C) Após penetrar a região, a partícula se moverá em linha reta, com aceleração a = qvB/m.
D) Após penetrar a região, a partícula executará um movimento circular uniforme de período T = 2πm/qB.


3) (UFPI) - O vento solar, um plasma fino de alta velocidade, sopra constantemente do Sol a uma velocidade média de 400 km/h. Se a Terra não tivesse um campo magnético global, ou magnetosfera, o vento solar teria um impacto direto em nossa atmosfera e a desgastaria gradualmente. Mas o vento solar bate na magnetosfera da Terra e é desviado ao redor do planeta...
Disponível em: <http://www.uol.com.br/inovacao/ultimas/ ult762u212.shl>
Para que ocorra o desvio anteriormente mencionado, é absolutamente necessário que as partículas do vento solar tenham
A) carga positiva e alta velocidade.
B) carga negativa e baixa velocidade.
C) carga diferente de zero e velocidade alta.
D) carga diferente de zero e velocidade diferente de zero. E) carga positiva e baixa velocidade.


4) (UFV-MG) - A figura a seguir mostra um elétron e um fio retilíneo muito longo, ambos dispostos no plano desta página. No instante considerado, a velocidade v do elétron é paralela ao fio que transporta uma corrente elétrica I.
Considerando somente a interação do elétron com a corrente, é CORRETO afirmar que o elétron
A) não será desviado.
B) será desviado para a direita desta página.
C) será desviado para a esquerda desta página.
D) será desviado para fora desta página.
E) será desviado para dentro desta página.


5) (PUC Minas) - Uma partícula eletricamente carregada penetra, com uma dada velocidade, em uma região de campo magnético uniforme. Leia as afirmações a seguir:
I. A trajetória da partícula será circular se sua velocidade for perpendicular à direção do campo magnético.
II. A trajetória da partícula será sempre circular.
III. A força magnética que age sobre a partícula não altera sua velocidade vetorial.
IV. A força magnética que age sobre a partícula não modifica sua energia cinética.
Assinale
A) se III e IV são incorretas.
B) se I e III são corretas.
C) se I e II são incorretas
D) se I e IV são corretas


6) ENEM 2019 - O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano yz e uma translação ao longo do eixo x. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para N voltas do íon. Logo, com base nos valores q, B, N e t, pode-se determinar a massa do íon.
A massa do íon medida por esse dispositivo será:


7) (MACK SP) - Uma partícula alfa (q = 3,2.10^–19 C e m = 6,7.10^–27 kg), animada de velocidade v = 2,0.10^7 m/s, paralela ao plano xOy, é lançada numa região onde existe um campo de indução magnética uniforme, de mesma direção orientada que o eixo y e de intensidade 8,0.10–^1 T. As ações gravitacionais e os efeitos relativísticos são desprezados. No instante em que esta partícula chega à região em que existe o campo, fica sujeita à ação de uma força de intensidade:
a) 2,56.10^–12 N e direção orientada igual a do eixo z.
b) 2,56.10^–12 N e direção igual a do eixo z, porém de sentido contrário ao dele.
c) 4,43.10^–12 N e direção orientada igual a do eixo z.
d) 4,43.10^–12 N e direção igual a do eixo z, porém, de sentido contrário ao dele.
e) Nula.


8) UFMS/MS - Uma partícula eletricamente carregada e com uma energia cinética K, ao incidir perpendicularmente sobre um campo magnético uniforme, sofre a ação de uma força magnética de intensidade F, descrevendo uma circunferência de raio R. É correto afirmar que
a) a força magnética terá a mesma direção do campo magnético.
b) a força magnética fará com que a energia cinética da partícula aumente.
c) R.F = 2.K.
d) o trabalho da força magnética será negativo.
e) F = 0.


9) (Pucmg 2004) - Uma partícula carregada com uma carga positiva está numa região onde existe um campo magnético E . Assinale a afirmativa correta.
a) Se a partícula estiver em movimento na direção de E , atuará sobre ela uma força devido ao campo magnético, proporcional ao módulo de E.
b) Se a partícula estiver inicialmente em repouso, ela será posta em movimento pela ação da força do campo magnético e sua trajetória será um espiral.
c) Em qualquer circunstância, atuará sobre a partícula uma força proporcional ao módulo de E e perpendicular à direção do campo.
d) Se a partícula estiver em repouso, nenhuma força devido ao campo magnético E agirá sobre ela.


10) (Espcex (Aman) 2012) - Sob a ação exclusiva de um campo magnético uniforme de intensidade 0,4 T, um próton descreve um movimento circular uniforme de raio 10 mm em um plano perpendicular à direção deste campo. A razão entre a sua massa e a sua carga é de 10^-8 kg/C. A velocidade com que o próton descreve este movimento é de:
a) 4.10^5 m/s
b) 2.10^5 m/s
c) 8.10^4 m/s
d) 6.10^4 m/s
e) 5.10^3 m/s

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