22 exemplos de perguntas sobre indução magnética e força magnética

22 exemplos de perguntas sobre indução magnética e força magnética

1. Veja a imagem ao lado!

A posição do terceiro fio e a direção da corrente, de modo que o terceiro fio não sofra uma força magnética medida a partir do primeiro fio, são...Exemplos de perguntas sobre Indução Magnética e Força Magnética 1

A. Direção da corrente ascendente de 9 cm

B. Direção da corrente ascendente de 6 cm

C. 6 cm direção da corrente descendente

D. 3 cm direção da corrente ascendente

E. 3 cm direção da corrente descendente

Discussão

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Exemplo de um circuito elétrico de corrente contínua

9 exemplos de perguntas sobre circuitos elétricos de corrente contínua

1. Observe a imagem do circuito resistor abaixo! A intensidade da corrente que passa por R1 é …

A. 2,0 AmperesExemplo de circuito elétrico de corrente contínua - Questão 1
B. 2,5 Ampère
C. 4,0 Ampère
D. 4,5 Ampère
E. 5,0 Ampère

Discussão
Conhecido :
Resistor 1 (R1) = 4 Ω
Resistor 2 (R2) = 4 Ω
Resistor 3 (R3) = 8 Ω
Tensão elétrica (V) = 40 Volts
Perguntado Corrente através de R1
Jawab :

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Exemplos de perguntas sobre ondas de luz

11 exemplos de ondas de luz

1. Rede de difração

Preste atenção às seguintes afirmações:

(1) Substitua a grade por uma grade com um número maior de linhas por milímetro.

(2) Luz que cai do azul para o amarelo

(3) Alterar a luz emitida de vermelha para verde

(4) Mova a tela para mais perto da grade

O esforço para aumentar a largura da faixa brilhante no experimento de grade de difração inclui...

Discussão

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Lei de Ampère

Lei de Ampère

O cientista francês André Marie Ampère (1775–1836) propôs uma relação geral entre a corrente elétrica que flui através de qualquer condutor e o campo magnético gerado ao seu redor. Essa é a Lei de Ampère. A equação abaixo expressa a Lei de Ampère.

Lei de Ampère 1

—–> Lei de Ampère

A soma das componentes (Σ) do campo magnético (B) paralelas ao comprimento unitário do condutor, vezes o comprimento unitário do condutor (∆l), é igual ao produto de µ o (µ o = 4π x 10 -7 Tm/A) e a corrente elétrica (I).

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A força magnética entre dois fios retos paralelos que conduzem corrente elétrica.

Força magnética entre dois fios retos paralelos que conduzem corrente elétrica.

Uma corrente elétrica que flui através de um fio cria um campo magnético ao seu redor. Se o fio for reto, as linhas do campo magnético formam um círculo, com o fio reto no centro do círculo.

Se houver dois fios condutores paralelos e retos separados por uma distância L, então o campo magnético criado pela corrente elétrica no fio condutor 1 será sentido no fio condutor 2, e vice-versa.

A magnitude da força magnética

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O campo magnético causado por uma corrente elétrica em um fio longo e reto.

Material sobre campos magnéticos causados ​​por corrente elétrica em um fio reto longo.

Corrente elétrica, carga elétrica, campo magnético, força magnética - 1tema Corrente elétrica, carga elétrica, campo magnético, força ímã masExplique que uma corrente elétrica pode produzir um campo magnético. Se uma corrente elétrica flui através de um fio reto muito longo, um campo magnético é gerado, com linhas de campo magnético formando um círculo ao redor do fio, que tem seu centro como ponto de partida. A figura à direita ilustra isso.

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Corrente elétrica, carga elétrica, campo magnético, força magnética

Material sobre corrente elétrica, carga elétrica, campo magnético e força magnética.

Em 1819, um cientista dinamarquês chamado Hans Christian Oersted (1777–1851) descobriu a relação entre o magnetismo e a corrente elétrica , ou cargas em movimento . Ele descobriu que, quando a agulha de uma bússola estava próxima a um fio condutor de corrente elétrica, ela se desviava. Quando não havia corrente elétrica, a agulha da bússola apontava para o norte.

A agulha de uma bússola é um ímã, portanto a força magnética pode movê-la . De onde vem a força magnética (F)? Perto da agulha da bússola há um fio que conduz corrente elétrica, logo, a corrente elétrica deve produzir uma força magnética.

Corrente elétrica, carga elétrica, campo magnético, força magnética - 1Observe a imagem à direita. Use a regra da mão direita para determinar a direção da corrente elétrica e a direção do campo magnético. Se a corrente elétrica (I) se move para cima, a direção do campo magnético (B) será como mostrado na imagem à esquerda. Por outro lado, se a corrente elétrica se move para baixo, a direção do campo magnético será como mostrado na imagem à direita.

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Exemplo da 2ª lei de Kirchhoff

5 exemplos da Segunda Lei de Kirchhoff

Estude também o material sobre as Leis de Kirchhoff e a discussão de questões relacionadas a essas leis.

1. Um circuito elétrico consiste em quatro resistores, cada um com R1 = 6 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 9 Ω e R4 = 3 Ω, conectados a E1 = 6 V e E2 = 12 V, conforme mostrado na figura a seguir. A corrente elétrica que flui é…

A. 1/5 AExemplo da 2ª lei de Kirchhoff 8
B. 2/5 A
C. 3/5 A
D. 4/5 A
E. 1 A

Discussão

Sabe-se que:
Resistor 1 (R1) = 6 Ω
Resistor 2 (R2) = 6 Ω
Resistor 3 (R3) = 9 Ω
Resistor 4 (R4) = 3 Ω
Fonte de fem 1 (E1) = 6 Volt
Fonte de fem 2 (E2) = 12 Volt
Perguntado: A corrente que flui no circuito (I)
Resposta:

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Exemplo de problemas com resistores em paralelo

4 exemplos de problemas com resistores em paralelo

Estude também o material sobre resistores em paralelo e exemplos de problemas com resistores em série , bem como exemplos de problemas com resistência elétrica.

1. Dado que R1 = 2 Ω e R2 = 4 Ω estão conectados em paralelo, qual é o valor do resistor de substituição? (Ω = Ohm).

Discussão

1/R = 1/R 1 + 1/R 2 = 1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4

R = 4/3 Ω

O valor da resistência de substituição é maior que o valor de cada resistor conectado em série.

2. R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω. O valor do resistor de substituição é…Exemplo de problema de resistores em paralelo 1

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