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Um solenoide de 40 cm de comprimento, contendo 600 espiras e resistência elétrica de 6,0 Ω, é conectado a um gerador de força eletromotriz igual a 30V e resistência interna de 3,0 Ω. Determine, em tesla (T), o módulo do vetor indução magnética no interior do solenoide. Considere a permeabilidade magnética do meio que constituiu o interior do solenoide igual a 4π·10⁻⁷ T·m·A⁻¹ e π = 3.
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Determine a relação entre o número de espiras e o comprimento de um solenoide, por onde flui uma corrente elétrica de 4,5 A que produz um campo magnético de 30,5 x 10⁻⁴ T.
Dado: Considere π = 3; μ₀ = 4π·10⁻⁷ T·m·A⁻¹
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Um solenoide de comprimento 14 cm (0,14 m), percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 A, precisaria de quantas espiras para possuir um campo magnético de módulo igual a 200 T?
Dado: Considere π = 3; μ₀ = 4π·10⁻⁷ T·m·A⁻¹
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Considere um longo solenoide ideal composto por 15.000 espiras por metro, percorrido por uma corrente contínua de 0,4 A. Qual o módulo e as linhas de campo magnético no interior do solenoide ideal?
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Uma carga elétrica pontiforme de 2,0 · 10⁻⁶C passa com velocidade 4,5 m/s na direção perpendicular a campo de indução magnética e fica sujeita a uma força de intensidade 10⁻⁴N.
a) Determine a intensidade deste campo.
b) Faça um esquema representando as grandezas vetoriais envolvidas.
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Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo com velocidade 10⁷ m/s. Aplicando-se um campo de indução magnética de 4T, paralelo ao eixo do tubo, a força magnética que atua sobre o elétron vale?
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Uma barra fina de cobre, de comprimento L = 0,5 m e massa m = 200 g, está inicialmente suspensa por dois fios de massa desprezível. A barra está imersa em campo magnético uniforme e de intensidade B = 20 T, cuja orientação é perpendicular ao plano da folha. A gravidade no local possui módulo g = 10 m/s². Para anular a tensão nos fios que suportam a barra e cobre, é necessário que uma corrente I seja aplicada no sentido indicado na figura abaixo. O valor da corrente I, em amperes, deve