Eletromagnetismo Flashcards

1
Q

O que afirma o experimento de Oersted?

A

Que a passagem de uma corrente elétrica é responsável por formar um campo magnético

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2
Q

Como é a regra da mal direita utilizada para os fios/espiras/solenoide?

A

Polegar na direção e sentido da corrente elétrica.

4 dedos apontam para o sentido das linhas de indução do campo magnético

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3
Q

Qual a fórmula para calcular o campo num fio reto longo?

A

B= μ.i/2.ii.R

ii= pi

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4
Q

Qual a fórmula do campo magnético no centro de uma espira circular?

A

B= μ.i/2.R

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5
Q

Qual a fórmula do campo mag num solenoide?

A

B= N.μ.i/L

L= comprimento
N= número de espiras

n= N/L, logo:

B= n.μ.i

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6
Q

O que é um solenoide?

A

É uma bobina constituída por um condutor enrolado por várias espiras iguais, que atuam como um ímã verdadeiro

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7
Q

Defina a indução eletromagnética

A

a VARIAÇÃO do fluxo magnético é geradora de corrente elétrica.

(O contrário do experimento de Oersted)

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8
Q

Defina e dê a equação do fluxo magnético

A

Relacionado ao número de linhas de indução que atravessam a espira.

¤: A. B. Cos θ

A: área da espira
O aumento de temperatura leva à dilatação da espira, logo A aumenta
Vice e versa

B: campo magnético externo

θ: angulo formado entre B e a normal (N) que tbm é o By

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9
Q

Defina a Lei de Faraday.

A

A variação do fluxo magnético que atravessa uma espira, gera uma f.e.m induzida nela, e, consequentemente, uma corrente induzida.

Age como gerador

Variação do fluxo=> f.e.m induzida=> corrente induzida

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10
Q

Dê a fórmula da f.e.m induzida para Faraday.

A

f.e.m: - variação do fluxo / variação do tempo

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11
Q

Defina a Lei de Lenz.

A

A corrente induzida cria um campo magnético na espira que se opõe a variação do fluxo magnético sobre ela.

(Tentativa de permanecer no estado Inicial)

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12
Q

Explique o que ocorre ao aproximar um ímã de uma espira e vice versa.

A

Aproximar: cria-se uma polaridade igual, havendo afastamento do ímã pela forma magnética criada pela corrente induzida.

Afastar: com a diminuição do fluxo, haverá a formaçao de uma polaridade diferente da do ímã, ocasionando na atração, devido à força magnética criada pela corrente induzida

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13
Q

De a relação entre V/i e Fm na lei de Lenz

A

Sempre em sentidos opostos

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14
Q

Regra da mao direita adaptada para esses casos

A

Dedao: campo magnetico (B)

4 dedos: corrente elétrica (i)

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15
Q

(Enem 2017) Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando:

-um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A;
-dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B; e
-um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência f.
Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito i.

Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador mantendo constante o Valor da corrente de Curto i, o estudante deve dobrar o(a)

a) número de espiras.
b) frequência de giro.
c) intensidade do campo magnético.
d) área das espiras.
e) diâmetro do fio.

A

Para variar o fluxo magnético no interior da associação de espiras, podemos mudar o valor do campo magnético (B), da área (A), do ângulo de giro (teta) ou o número de espiras (N). Como a questão pedia o dobro da d.d.p. induzida, sem mudar a corrente de curto-circuito, além de dobrarmos o fluxo, devemos dobrar também a resistência do material. Isso pode acontecer através da mudança do material (que nao se altera), do aumento do comprimento ou da redução da área de seção do fio. A única opção que satisfaz as duas condições ao mesmo tempo é dobrar o número de espiras, o que dobra a d.d.p. e a resistência do material ao mesmo tempo, o que mantém a corrente inalterada.

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16
Q

(Uemg 2017) O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas tem exigido a produção cada vez maior de energia, principalmente de energia elétrica. Além das hidrelétricas, outras fontes como painéis fotovoltaicos, usinas eólicas, termoelétricas e baterias têm sido usadas para produzir energia elétrica. São fontes de energia que não se baseiam na indução eletromagnética para produção de energia elétrica:

a) pilhas e painéis fotovoltaicos.
b) termoelétricas e usinas eólicas.
c) pilhas, termoelétricas e painéis fotovoltaicos.
d) termoelétricas, painéis fotovoltaicos e usinas eólicas.

A

dentre todas as opções, apenas pilhas e painéis fotovoltaicos não se baseiam em indução eletromagnetica, logo, letra A

Pilha – “gera” energia elétrica através de reações químicas, portanto não usa a indução.
Painéis fotovoltaicos – transformam a luz solar em eletricidade sem a indução.
Usinas termoelétricas, nucleares, eólicas e hidrelétricas - utilizam a indução eletromagnética para
transformar as energias térmica, nuclear, dos ventos e das quedas de água em energia elétrica.