20
Física
UNESP
5
Física
UNESP
4
Física
UNESP
10
Física
UNESP
4
Física
UNESP
10
Física
UNESP
3
Física
UNESP
1
Física
UNESP
10
Física
UNESP
7
Física
UNESP
Texto de pré-visualização
LISTAS DE EXERCÍCIOS DE FÍSICA II\n\"Força Magnética\"\nProfª Wangner Costa 1) Represente a força magnética que atua sobre a carga q lançada com velocidade v num campo de indução magnética B, nas seguintes condições:\n\na)\n\n|F| = |q|vB sen θ\n\nb)\n\n|F| = |q|vB sen 0\n\n2) Uma partícula elétrica de carga q desliza-se com velocidade 2x10^6 m/s, formando um ângulo θ com um campo magnético de intensidade 16x10^-4 T, conforme o esboço.\n\nCaracterize a força magnética, nos seguintes casos:\n\na) θ = 45°, q = 4μC\nb) θ = 0°, q = -5μC\n\n\na)\n\n|F| = |q|vB sen θ\n\n|F| = 4x10^-6 * 2x10^6 * 16x10^-4 * 707\n\n|F| = 90 S1N, saindo do papel\n\nb)\n\n|F| = |q|vB sen 0\n\n|F| = 0 → nula 3) Uma carga de 3 bolas é representada na figura, com B e a altura do papel, indicando que uma partícula com carga q cancelou o vão intensidade de âncora.\n\nA bolha com velocidade v e a B. Dados: B = 1,0 T, v = 3x10^3 m/s, q = 3,2x10^-19 C.\n\na) Represente a figura e o vetor que atuam em q\nb) Calcule a intensidade da força\n\n|F| = |q|vB sen θ\n\n|F| = 3,2x10^-19 * 2x10^3 * 1,0\n\n|F| = 9,6x10^-16 N 4) Uma partícula com carga -2µC, lançada a um B com intensidade de 4x10^-5 T, com velocidade de 200 m/s conforme indica a figura. Sabendo que a partícula atinge o ponto O, determine a mana de q.\n\nq = -2µC\nB = 4x10^-5 T\nV = 200 m/s\n\nF = |q|VB senθ\nF = 2x10^-6 \u2022 200 \u2022 4x10^-5\nF = 1600x10^-11 F = 60 N\n\nTm = Tcp => Tm = mV² / R\nU = Fm + R / V0 => m = F/ (g \u2022 (200)²)\nm = 1g / 40000 = 1g / 4x10^4\n\nm = 4x10^-4 kg 5) Uma partícula com massa 90x10^-3 kg e carga q = -16x10^-18 C, dedica-se a nionar órbita circular de raio R = 20 cm, traz a um B = 4.5x10^-5 T. Calcule a velocidade da partícula.\n\nm = 90x10^-3 kg\nq = -16x10^-18 C\nB = 4.5x10^-5 T\nR = 20 cm\n\nV = R \u2022 q / (B \u2022 m)\n02 \u2022 16x10^-18 / (90x10^-31)\n\nV = 0.16x10^-18 \u2022 10^2 = 0.16x10^7\n\nV = 16x10^6 m/s 6) Os condutores dan fixam-se percorridos por uma corrente I e estão imersos num campo magnético uniforme B. Represente em cada caso, a força magnética que esse sobre cada condutor.\n\na)\n⨉⨉⨉⨉⨉⨉⨉ - l\n\nb)\n• •\n | |\n B Fm\n\nc)\n• I\n ⇆\n B\n ↓\n Fm\n\nd)\n l\n⨉\nB\n⇆ 7) Un conductor infinito de 94 m, por pasar por un corriente de intensidad de 5 A. O curvado en forma de media luna, cuya B es 2 x 10^-5 T, formando con a dirección de B un ángulo de 30º, determine la fuerza que dicha sobre el conductor. \n\nF = BIL sen 60º \nF = BIL 0.8 \nF = 2 x 10^-5 x 94 x 0.8 \nF = 3.2 x 10^-2 N 8) Un conductor infinito de 60 cm, por pasar por una corriente de 25 A, cargados en línea de un B de 4 x 10^-5 T. Calcule la fuerza de 1cm que se sobre el conductor en casos a/b. \n\na) o conductor colocado // a B\n\nTwm = BIL (sen 0º)\nTwm = 4 x 10^-5 x 25 x 0.5 x sen 0º\n|v| = 0\n\nb) o conductor colocado ⊥ a B\n\nTwm = BIL (sen 90º)\nTwm = 4 x 10^-5 x 25 x 1\nTwm = 5 x 10^-1 N 9) Calcule la fuerza que actúa sobre un conductor de 20 cm, manejando por una corriente de 10 A, alocado a las líneas de inducción de un B de 1 T. indique en signo, a dirección e o sentido de fuerza.\n\nTwm = BIL (sen 90)\nTwm = B x I x 0.2 x 1\nTwm = 1 x 10 x 0.2 x 1\nTwm = 2 N\n\nA este se le perpendicular, ao plano que utiliza; \nPodría llegar de más engaño.\nMe ante perpendicular con planto de papel saliendo de. 10. Um segmento de condutor reto e horizontal, feito com m = 20cm e massa m = 40g, percorrido por corrente i = sA está em equilíbrio sob as ações exclusivas da gravidade g e de um B horizontal. Adote g = 10m/s². Determine B e o sentido de i.\n\n\nl \n\n16 \n\ng = 10 m/s² \n\nl = 0.02 m \n\nm = 40 x 10^-3 kg \n\ni = sA \n\n\n \n\n\n\nTm = |Fg| \n\nBIL = mg \n\nB x s x 0.02 = 40 x 10^-3 x 10 \n\nB = 40 x 10^-3 x 10 / (s x 0.02) \n\nB = 0.4 T\n\n\nsentido de i \n\npara a força seja para cima, de modo a equilibrar com Fg, o sentido de i, para a direita.
20
Física
UNESP
5
Física
UNESP
4
Física
UNESP
10
Física
UNESP
4
Física
UNESP
10
Física
UNESP
3
Física
UNESP
1
Física
UNESP
10
Física
UNESP
7
Física
UNESP
Texto de pré-visualização
LISTAS DE EXERCÍCIOS DE FÍSICA II\n\"Força Magnética\"\nProfª Wangner Costa 1) Represente a força magnética que atua sobre a carga q lançada com velocidade v num campo de indução magnética B, nas seguintes condições:\n\na)\n\n|F| = |q|vB sen θ\n\nb)\n\n|F| = |q|vB sen 0\n\n2) Uma partícula elétrica de carga q desliza-se com velocidade 2x10^6 m/s, formando um ângulo θ com um campo magnético de intensidade 16x10^-4 T, conforme o esboço.\n\nCaracterize a força magnética, nos seguintes casos:\n\na) θ = 45°, q = 4μC\nb) θ = 0°, q = -5μC\n\n\na)\n\n|F| = |q|vB sen θ\n\n|F| = 4x10^-6 * 2x10^6 * 16x10^-4 * 707\n\n|F| = 90 S1N, saindo do papel\n\nb)\n\n|F| = |q|vB sen 0\n\n|F| = 0 → nula 3) Uma carga de 3 bolas é representada na figura, com B e a altura do papel, indicando que uma partícula com carga q cancelou o vão intensidade de âncora.\n\nA bolha com velocidade v e a B. Dados: B = 1,0 T, v = 3x10^3 m/s, q = 3,2x10^-19 C.\n\na) Represente a figura e o vetor que atuam em q\nb) Calcule a intensidade da força\n\n|F| = |q|vB sen θ\n\n|F| = 3,2x10^-19 * 2x10^3 * 1,0\n\n|F| = 9,6x10^-16 N 4) Uma partícula com carga -2µC, lançada a um B com intensidade de 4x10^-5 T, com velocidade de 200 m/s conforme indica a figura. Sabendo que a partícula atinge o ponto O, determine a mana de q.\n\nq = -2µC\nB = 4x10^-5 T\nV = 200 m/s\n\nF = |q|VB senθ\nF = 2x10^-6 \u2022 200 \u2022 4x10^-5\nF = 1600x10^-11 F = 60 N\n\nTm = Tcp => Tm = mV² / R\nU = Fm + R / V0 => m = F/ (g \u2022 (200)²)\nm = 1g / 40000 = 1g / 4x10^4\n\nm = 4x10^-4 kg 5) Uma partícula com massa 90x10^-3 kg e carga q = -16x10^-18 C, dedica-se a nionar órbita circular de raio R = 20 cm, traz a um B = 4.5x10^-5 T. Calcule a velocidade da partícula.\n\nm = 90x10^-3 kg\nq = -16x10^-18 C\nB = 4.5x10^-5 T\nR = 20 cm\n\nV = R \u2022 q / (B \u2022 m)\n02 \u2022 16x10^-18 / (90x10^-31)\n\nV = 0.16x10^-18 \u2022 10^2 = 0.16x10^7\n\nV = 16x10^6 m/s 6) Os condutores dan fixam-se percorridos por uma corrente I e estão imersos num campo magnético uniforme B. Represente em cada caso, a força magnética que esse sobre cada condutor.\n\na)\n⨉⨉⨉⨉⨉⨉⨉ - l\n\nb)\n• •\n | |\n B Fm\n\nc)\n• I\n ⇆\n B\n ↓\n Fm\n\nd)\n l\n⨉\nB\n⇆ 7) Un conductor infinito de 94 m, por pasar por un corriente de intensidad de 5 A. O curvado en forma de media luna, cuya B es 2 x 10^-5 T, formando con a dirección de B un ángulo de 30º, determine la fuerza que dicha sobre el conductor. \n\nF = BIL sen 60º \nF = BIL 0.8 \nF = 2 x 10^-5 x 94 x 0.8 \nF = 3.2 x 10^-2 N 8) Un conductor infinito de 60 cm, por pasar por una corriente de 25 A, cargados en línea de un B de 4 x 10^-5 T. Calcule la fuerza de 1cm que se sobre el conductor en casos a/b. \n\na) o conductor colocado // a B\n\nTwm = BIL (sen 0º)\nTwm = 4 x 10^-5 x 25 x 0.5 x sen 0º\n|v| = 0\n\nb) o conductor colocado ⊥ a B\n\nTwm = BIL (sen 90º)\nTwm = 4 x 10^-5 x 25 x 1\nTwm = 5 x 10^-1 N 9) Calcule la fuerza que actúa sobre un conductor de 20 cm, manejando por una corriente de 10 A, alocado a las líneas de inducción de un B de 1 T. indique en signo, a dirección e o sentido de fuerza.\n\nTwm = BIL (sen 90)\nTwm = B x I x 0.2 x 1\nTwm = 1 x 10 x 0.2 x 1\nTwm = 2 N\n\nA este se le perpendicular, ao plano que utiliza; \nPodría llegar de más engaño.\nMe ante perpendicular con planto de papel saliendo de. 10. Um segmento de condutor reto e horizontal, feito com m = 20cm e massa m = 40g, percorrido por corrente i = sA está em equilíbrio sob as ações exclusivas da gravidade g e de um B horizontal. Adote g = 10m/s². Determine B e o sentido de i.\n\n\nl \n\n16 \n\ng = 10 m/s² \n\nl = 0.02 m \n\nm = 40 x 10^-3 kg \n\ni = sA \n\n\n \n\n\n\nTm = |Fg| \n\nBIL = mg \n\nB x s x 0.02 = 40 x 10^-3 x 10 \n\nB = 40 x 10^-3 x 10 / (s x 0.02) \n\nB = 0.4 T\n\n\nsentido de i \n\npara a força seja para cima, de modo a equilibrar com Fg, o sentido de i, para a direita.