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Texto de pré-visualização
Sua resposta está correta a O movimento mais geral que uma partícula faz no campo magnético é uma hélice helicoidal Basicamente temos a combinação de um movimento de rotação e tradução A força magnética é sempre perpendicular ao plano formado pelos vetores velocidade e campo magnético por causa do produto vetorial no cálculo dessa força O campo magnético é indicado na região onde ele é mais intenso podemos imaginálo com concentrado ou saindo de um ponto isso fará com que a força magnética não seja paralela ao plano de rotação da partícula Nesse caso a força magnética terá um componente que aponta no sentido contrário ao campo magnético e essa componente puxa a partícula para longa de região com campo mais intenso Na figura a temos a força para uma partícula negativa em campo magnético convergente Se a partícula for positiva o sentido de rotação da partícula inverte e a força magnética ainda tem uma componente que aponta para longa de região de campo mais intenso figura b O mais interessante é que não importa o sinal da carga da partícula a partícula tem uma aproximação máxima e depois se afasta da região de maior campo Quanto maior a energia cinética da partícula mais ela se aproxima da região onde o campo magnético é mais intenso ele atinge b A força magnética sobre a partícula é dada por FB qvi vj BK FB qleftfracxx2y2z2 hati hatjright fracxx2y2z232 leftyi hati ve vy hatkright A força magnética e a força centrípeta do movimento pois ela é perpendicular à trajetória e faz a partícula girar F sqrtF22 F23 F21 frac1g sqrtv2g v2 ve vy2 c Fc 25651 10⁷ N
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Sua resposta está correta a O movimento mais geral que uma partícula faz no campo magnético é uma hélice helicoidal Basicamente temos a combinação de um movimento de rotação e tradução A força magnética é sempre perpendicular ao plano formado pelos vetores velocidade e campo magnético por causa do produto vetorial no cálculo dessa força O campo magnético é indicado na região onde ele é mais intenso podemos imaginálo com concentrado ou saindo de um ponto isso fará com que a força magnética não seja paralela ao plano de rotação da partícula Nesse caso a força magnética terá um componente que aponta no sentido contrário ao campo magnético e essa componente puxa a partícula para longa de região com campo mais intenso Na figura a temos a força para uma partícula negativa em campo magnético convergente Se a partícula for positiva o sentido de rotação da partícula inverte e a força magnética ainda tem uma componente que aponta para longa de região de campo mais intenso figura b O mais interessante é que não importa o sinal da carga da partícula a partícula tem uma aproximação máxima e depois se afasta da região de maior campo Quanto maior a energia cinética da partícula mais ela se aproxima da região onde o campo magnético é mais intenso ele atinge b A força magnética sobre a partícula é dada por FB qvi vj BK FB qleftfracxx2y2z2 hati hatjright fracxx2y2z232 leftyi hati ve vy hatkright A força magnética e a força centrípeta do movimento pois ela é perpendicular à trajetória e faz a partícula girar F sqrtF22 F23 F21 frac1g sqrtv2g v2 ve vy2 c Fc 25651 10⁷ N