Questões de Física - Eletromagnetismo - Movimento de Carga em Campo Magnético
Uma partícula de carga elétrica q é lançada em um campo magnético uniforme de intensidade B com velocidade V, sendo perpendicular a conforme a figura abaixo.
Determine a direção e o sentido da força magnética que atua na partícula.
A figura a seguir ilustra um fenômeno físico bastante conhecido, que pode ser identificado como
Um elétron E de massa m e carga q executa um movimento circular uniforme devido à ação de um campo magnético constante de intensidade B = 3 × 10−5 T. Observe no esquema a orientação do campo e o sentido do deslocamento do elétron.
Admita que a razão q/m = 1,6 × 1011 C/kg.
Nessas condições, a velocidade angular ω, em rad/s, desenvolvida pelo elétron, é igual a:
Considere os seguintes casos envolvendo cargas elétricas:
CASO 1: Uma carga elétrica Q em repouso.
CASO 2: Uma corrente elétrica percorrendo um fio de cobre.
Assinale a opção que contém o caso no qual (ou os casos nos quais) há produção de campo magnético.
Fluidos magneto-reológicos são fluidos que apresentam uma alteração reversível em suas propriedades reológicas, viscosidade, elasticidade e plasticidade, quando expostos a um campo magnético. Esses fluidos consistem em um óleo que possui micropartículas magnetizáveis em suspensão e estão sendo utilizados em amortecedores automotivos. Como os glóbulos vermelhos contêm ferro, a técnica magneto- -reológica também tem sido utilizada em pesquisas que objetivam reduzir a viscosidade do sangue humano. A resposta magneto-reológica resulta da interação entre as partículas ferromagnéticas suspensas no fluido com um campo magnético externo.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a equação que expressa a força magnética.
A Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-Positron Emission Tomography) representa um dos maiores avanços tecnológicos no diagnóstico por imagens. Nesses exames, são injetados radiofármacos no paciente. Este tipo de substância carrega radioisótopos emissores de pósitrons. A formulação do fármaco possibilita que este faça ligação química numa molécula específica, como a glicose, por exemplo. Assim, regiões ricas em glicose ficarão com alta concentração do radiofármaco. A formação da imagem PET se dá pela localização espacial de um acontecimento: quando um pósitron emitido colide com um elétron, ocorre a aniquilação de ambas as partículas, produzindo um par de fótons. Na aniquilação, os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento são obedecidos. A imagem produzida mapeia regiões com alta concentração de uma molécula específica.
Assuma que, na aniquilação elétron-pósitron, as velocidades das partículas tinham mesmo módulo e direção, com sentidos opostos.
A alternativa que melhor representa os vetores quantidade de movimento (), do par de fótons produzido pela aniquilação elétron-pósitron, é
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