ITA – Eletricidade Welcome to your ITA - Eletricidade (ITA 2015) Uma pequena esfera metálica, de massa m e carga positiva q, é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial v0 em uma região onde há um campo elétrico de módulo E, apontado para baixo, e um gravitacional de módulo g, ambos uniformes. A máxima altura que a esfera alcança é a) v2/2g b)qe/mv0 c)v0/qmE d) e) (ITA 2015) Considere um tubo horizontal cilíndrico de comprimento ℓ, no interior do qual encontram-se respectivamente fixadas em cada extremidade de sua geratriz inferior as cargas q1 e q2, positivamente carregadas. Nessa mesma geratriz, numa posição entre as cargas, encontra-se uma pequena esfera em condição de equilíbrio, também positivamente carregada. Assinale a opção com as respostas corretas na ordem das seguintes perguntas:I. Essa posição de equilíbrio é estável? II. Essa posição de equilíbrio seria estável se não houvesse o tubo? III. Se a esfera fosse negativamente carregada e não houvesse o tubo, ela estaria em equilíbrio estável? a) Não. Sim. Não. b) Não. Sim. Sim. c) Sim. Não. Não. d) Sim. Não. Sim. e) Sim. Sim. Não. (ITA 2015) Se precisar, utilize os valores das constantes aqui relacionadas. Constante dos gases: R = 8 J/(mol·K). Pressão atmosférica ao n´nível do mar: P0 = 100 kPa. Massa molecular do CO2 = 44 u. Calor latente do gelo: 80 cal/g. Calor específico do gelo: 0,5 cal/(g·K). 1 cal = 4×107 erg. Aceleração da gravidade: g = 10,0 m/s2. Considere as seguintes proposições sobre campos magnéticos: I. Em um ponto P no espaço, a intensidade do campo magnético produzido por uma carga puntiforme q que se movimenta com velocidade constante ao longo de uma reta só depende da distancia entre P e a reta. II. Ao se aproximar um imã de uma porção de limalha de ferro, esta se movimenta porque o campo magnético do ´imã realiza trabalho sobre ela. III. Dois fios paralelos por onde passam correntes uniformes num mesmo sentido se atraem. Então, a) apenas I é correta b) apenas II é correta c) apenas III é correta d) todas são corretas e) todas são erradas (ITA 2015) Assinale a alternativa que expressa o trabalho necessário para colocar cada uma de quatro cargas elétricas iguais, q, nos vértices de um retângulo de altura α e base 2α√2, sendo k = 1/4π∊0, em que ∊0 é a permissividade elétrica do vácuo. a) b) c) d) e) (ITA 2013) Certo produto industrial constitui-se de uma embalagem rígida cheia de óleo, de dimensões L × L × d, sendo transportado numa esteira que passa por um sensor capacitivo de duas placas paralelas e quadradas de lado L, afastadas entre si de uma distância ligeiramente maior que d, conforme a figura. Quando o produto estiver inteiramente inserido entre as placas, o sensor deve acusar um valor de capacitância Cₒ. Considere, contudo, tenha havido antes um indesejado vazamento de ´óleo, tal que a efetiva medida da capacitância seja C = 3/4Cₒ. Sendo dadas as respectivas constantes dielétricas do ´óleo, κ = 2; e do ar, κₐᵣ - 1, e desprezando o efeito da constante dielétrica da embalagem, assinale a percentagem do volume de óleo vazado em relação ao seu volume original. a) 5% b) 50% c) 100% d) 10% e) 75% (ITA 2013) O circuito mostrado na figura é constituído por um gerador com f.e.m. <span id="MathJax-Element-1-Frame" class="MathJax" style="font-style: normal;font-weight: normal;line-height: normal;font-size: 14px;text-indent: 0px;text-align: left;text-transform: none;letter-spacing: normal;float: none;direction: ltr;max-width: none;max-height: none;min-width: 0px;min-height: 0px;border: 0px;padding: 0px;margin: 0px;position: relative" role="presentation" data-mathml="ε">ε e um resistor de resistência <span id="MathJax-Element-2-Frame" class="MathJax" style="font-style: normal;font-weight: normal;line-height: normal;font-size: 14px;text-indent: 0px;text-align: left;text-transform: none;letter-spacing: normal;float: none;direction: ltr;max-width: none;max-height: none;min-width: 0px;min-height: 0px;border: 0px;padding: 0px;margin: 0px;position: relative" role="presentation" data-mathml="R">R. Considere as seguintes afirmações, sendo a chave <span id="MathJax-Element-3-Frame" class="MathJax" style="font-style: normal;font-weight: normal;line-height: normal;font-size: 14px;text-indent: 0px;text-align: left;text-transform: none;letter-spacing: normal;float: none;direction: ltr;max-width: none;max-height: none;min-width: 0px;min-height: 0px;border: 0px;padding: 0px;margin: 0px;position: relative" role="presentation" data-mathml="S">S fechada: I - Logo após a chave <span id="MathJax-Element-4-Frame" class="MathJax" style="font-style: normal;font-weight: normal;line-height: normal;font-size: 14px;text-indent: 0px;text-align: left;text-transform: none;letter-spacing: normal;float: none;direction: ltr;max-width: none;max-height: none;min-width: 0px;min-height: 0px;border: 0px;padding: 0px;margin: 0px;position: relative" role="presentation" data-mathml="S">SS ser fechada haverá uma f.e.m. autoinduzida no circuito.II - Após um tempo suficientemente grande cessará o fenômeno de autoindução no circuito.III - A autoindução no circuito ocorrerá sempre que houver variação da corrente elétrica com o tempo.Assinale a alternativa verdadeira. a) Apenas a I é correta b) Apenas a II é correta c) Apenas a III é correta d) Apenas II e III são corretas e) Todas são corretas (ITA 2013) Considere o circuito elétrico mostrado na figura formado por quatro resistores de mesma resistência, R = 10 Ω, e dois geradores ideais cujas respectivas forças eletromotrizes são ε1 = 30 V e ε2 = 10 V. Pode-se afirmar que as correntes i1, i2, i3 e i4 nos trechos indicados na figura, em amp`eres, são respectivamente de a) 2, 2/3, 5/3 e 4 b) 7/3, 2/3, 5/3 e 4 c) 4, 4/3, 2/3 e 2 d) 2, 4/3, 7/3 e 5/3 e) 2, 2/3, 4/3 e 4 (ITA 2013) Se precisar, use os seguintes valores para as constantes: Carga do próton = 1,6 × 10−19 C; Massa do próton = 1,7×10−27 kg; Aceleração da gravidade g = 10 m/s²; 1 atm = 76 cm Hg; velocidade da luz no vácuo c = 3 × 108 m/s. A figura mostra duas cascas esféricas condutoras concêntricas no vácuo, descarregadas, em que a e c são, respectivamente, seus raios internos, e b e d seus respectivos raios externos. A seguir, uma carga pontual negativa ´e fixada no centro das cascas. Estabelecido o equilíbrio eletrostático, a respeito do potencial nas superfícies externas das cascas e do sinal da carga na superfície de raio d, podemos afirmar, respectivamente, que a) V (b) > V (d) e a carga é positiva b) V (b) < V (d) e a carga é positiva c) V (b) = V (d) e a carga é negativa d) V (b) > V (d) e a carga é negativa e) V (b) < V (d) e a carga é negativa (ITA 2012) Um gerador elétrico alimenta um circuito cuja resistência equivalente varia de 50 a 150 Ω, dependendo das condições de uso desse circuito. Lembrando que, com resistência mínima, a potência útil do gerador é máxima, então, o rendimento do gerador na situação de resistência máxima, é igual a a) 0,25 b) 0,50 c) 0,67 d) 0,75 e) 0,90 (ITA 2012) Conforme a figura, um circuito elétrico dispõe de uma fonte de tensão de 100 V e de dois resistores, cada qual de 0,50 Ω. Um resistor encontra-se imerso no recipiente contendo 2,0 kg de água com temperatura inicial de 20ºC, calor específico 4,18 kJ/kgºC e calor latente de vaporização 2.230 kJ/kg. Com a chave S fechada, a corrente elétrica do circuito faz com que o resistor imerso dissipe calor, que é integralmente absorvido pela água. Durante o processo, o sistema é isolado termicamente e a temperatura da água permanece sempre homogênea. Mantido o resistor imerso durante todo o processo, o tempo necessário para vaporizar 1,0 kg de água é: a) 67,0 s b) 223 s c) 256 s d) 446 s e) 580 s (ITA 2012) Um capacitor de placas paralelas de área A e distância 3h possui duas placas metálicas idênticas, de espessura h e área A cada uma. Compare a capacitância C deste capacitor com a capacitância C₀ que ele teria sem as duas placas metálicas. a) c = C₀ b) C > 4C₀ c) 0 < C < C₀ d) C₀ < C < 2C₀ e) 2C₀ < C < 4C₀ (ITA 2012) Quando precisar use os seguintes valores para as constantes: 1 ton de TNT = 4,0 x 10⁹ J. Aceleração da gravidade g; = 10 m/s². 1 atm = 10⁵ Pa. Massa específica do ferro p = 8000 kg/m³. Raio da Terra R = 6400 km. Permeabilidade magnética do vácuo μ₀ = 4π ×10−7⁻⁷ N/A². A figura mostra uma região espacial de campo elétrico uniforme de módulo E = 20 N/C. Uma carga Q = 4 C é deslocada com velocidade constante ao longo do perímetro do quadrado de lado L = 1 m, sob ação de uma força igual e contrária à força coulombiana que atua na carga Q. Considere, então, as seguintes afirmações: I. O trabalho da força para deslocar a carga Q do ponto 1 para 2 é o mesmo do dispendido no seu deslocamento ao longo do caminho fechado 1-2-3-4-1. II. O trabalho de para deslocar a carga Q de 2 para 3 é maior que o para deslocá-la de 1 para 2. III. E nula a soma do trabalho da força F para deslocar a carga Q de 2 para 3 com seu trabalho para deslocá-la de 4 para 1. Então, pode-se afirmar que a) todas são corretas, b) todas são incorretas, c) apenas a II é correta, d) apenas a I é incorreta, e) apenas a II e III são corretas. (ITA 2012) Alguns tipos de sensores piezorresistivos podem ser usados na confecção de sensores de pressão baseados em pontes de Wheatstone. Suponha que o resistor Rx do circuito da figura seja um piezorresistor com variação de resistência dada por Rx = kp + 10 Ω, em que k = 2,0 × 10−4 Ω/Pa e p, a pressão. Usando este piezorresistor na construção de um sensor para medir pressões na faixa de 0,10 atm a 1,0 atm, assinale a faixa de valores do resistor R1 para que a ponte de Wheatstone seja balanceada. São dados: R2 = 20 Ω e R3 = 15 Ω. a) De R1min = 25 Ω a R1max = 30 Ω b) De R1min = 20 Ω a R1max = 30 Ω c) De R1min = 10 Ω a R1max = 25 Ω d) De R1min = 9, 0 Ω a R1max = 23 Ω e) De R1min = 7, 7 Ω a R1max = 9, 0 Ω (ITA 2012) Assinale em qual das situações descritas nas opções abaixo as linhas de campo magnético formam circunferências no espaço. a) Na região externa de um toroide b) Na região interna de um solenoide c) Próximo a um ímã com formato esférico d) Ao redor de um fio retilíneo percorrido por corrente elétrica e) Na região interna de uma espira circular percorrida por corrente elétrica (ITA 2011) Uma diferença de potencial eletrostático V é estabelecida entre os pontos M e Q da rede cúbica de capacitores idênticos mostrada na figura. A diferença de potencial entre os pontos N e P é a) V/2 b) V/3 c) V/4 d) V/5 e) V/6 (ITA 2011) Um fio condutor é derretido quando o calor gerado pela corrente que passa por ele se mantém maior que o calor perdido pela superfície do fio (desprezando a condução de calor pelos contatos). Dado que uma corrente de 1 A é a mínima necessária para derreter um fio de seção transversal circular de 1 mm de raio e 1 cm de comprimento, determine a corrente mínima necessária para derreter um outro fio da mesma substância com seção transversal circular de 4 mm de raio e 4 cm de comprimento. a) 1/8 A b) 1/4 A c) 1 A d) 4 A e) 8 A (ITA 2011) No circuito ideal da figura, inicialmente aberto, o capacitor de capacitância Cₓ encontra-se carregado e armazena uma energia potencial elétrica E. O capacitor de capacitância = 2 Cₓ está inicialmente descarregado. Após fechar o circuito e este alcançar um novo equilíbrio, pode-se afirmar que a soma das energias armazenadas nos capacitores é igual a a) 0 b) E/9 c) E/3 d) 4E/9 e) E (ITA 2011) O aparato para estudar o efeito fotoelétrico mostrado na figura consiste de um invólucro de vidro que encerra o aparelho em um ambiente no qual se faz vácuo. Através de uma janela de quartzo, luz monocromática incide sobre a placa de metal P e libera elétrons. Os elétrons são então detectados sob a forma de uma corrente, devido à diferença de potencial V estabelecida entre P e Q. Considerando duas situações distintas a e b, nas quais a intensidade da luz incidente em a é o dobro do caso b, assinale qual dos grácos abaixo representa corretamente a corrente fotoelétrica em função da diferença de potencial. a) b) c) d) e) (ITA 2014) É muito comum a ocorrência de impurezas em cristais semicondutores. Em primeira aproximação, a energia de ionização dessas impurezas pode ser calculada num modelo semelhante ao do átomo de hidrogênio. Considere um semicondutor com uma impureza de carga +e atraindo um elétron de carga –e. Devido a interações com os átomos da rede cristalina, o elétron, no semicondutor, possui uma massa igual a mrm0, em que m0 é a massa de repouso do elétron e mr, uma constante adimensional. O conjunto impureza/elétron está imerso no meio semicondutor de permissividade relativa εr. A razão entre a energia de ionização desta impureza e a energia de ionização do átomo de hidrogênio é igual a a) 1 b) mr/εr2 c) εr2/mr d) mr/εr e) εr/mr (ITA 2014) Considere um capacitor de placas paralelas ao plano yz tendo um campo elétrico de intensidade E entre elas, medido por um referencial S em repouso em relação ao capacitor. Dois outros referenciais, S’ e S’’, que se movem com velocidade de módulo v constante em relação a S nas direções de x e y, nesta ordem, medem as respectivas intensidades E’ e E’’ dos campos elétricos entre as placas do capacitor. Sendo , pode-se dizer que E’/E e E’’/E são, respectivamente, iguais a a) 1 e 1 b) e 1 c) 1 e d) e 1/ e) 1 e 1/ (ITA 2014) Considere as afirmações a seguir: I. Em equilíbrio eletrostático, uma superfície metálica é equipotencial. II. Um objeto eletrostaticamente carregado induz uma carga uniformemente distribuída numa superfície metálica próxima quando em equilíbrio eletrostático. III. Uma carga negativa desloca-se da região de maior para a de menor potencial elétrico. IV. É nulo o trabalho para se deslocar uma carga teste do infinito até o ponto médio entre duas cargas pontuais de mesmo módulo e sinais opostos. Destas afirmações, é (são) correta(s) somente a) I e II b) I, II e III c) I, II e IV d) I e IV e) III (ITA 2014) Um circuito elétrico com dois pares de terminais é conhecido como quadripolo. Para um quadripolo passivo, as tensões medidas em cada par de terminais podem ser expressas em função das correntes mediante uma matriz de impedância de tal forma que: . Dos quadripolos propostos nas alternativas seguintes, assinale aquele cuja matriz de impedância seja . a) b) c) d) e) (ITA 2014) Duas placas de um mesmo metal e com a mesma área de 5,0 cm², paralelas e próximas entre si, são conectadas aos terminais de um gerador de tensão ajustável. Sobre a placa conectada ao terminal negativo, faz-se incidir radiação e, por efeito fotoelétrico, aparece uma corrente no circuito, cuja relação com a tensão aplicada é explicitada no gráfico. Sabendo que a função trabalho do metal é de 4,1 eV e assumindo que na região de saturação da corrente todo fóton incidente sobre a placa gera um fotoelétron que é coletado, a medida da intensidade dessa radiação em μW/cm² é igual a a) 13 b) 8,2 c) 6,6 d) 3,2 e) 1,6 (ITA 2016) Um líquido condutor (metal fundido) flui no interior de duas chapas metálicas paralelas, interdistantes de 2,0 cm, formando um capacitor plano, conforme a figura. Toda essa região interna está submetida a um campo homogêneo de indução magnética de 0,01 T, paralelo aos planos das chapas, atuando perpendicularmente `a direção da velocidade do escoamento. Assinale a opção com o módulo dessa velocidade quando a diferença de potencial medida entre as placas for de 0,40 mV. a) 2 cm/s b) 3 cm/s c) 1 m/s d) 2 m/s e) 5 m/s (ITA 2016) No circuito da figura há três capacitores iguais, com C = 1000µF, inicialmente descarregados. Com as chaves (2) abertas e as chaves (1) fechadas, os capacitores são carregados. Na sequência, com as chaves (1) abertas e as chaves (2) fechadas, os capacitores são novamente descarregados e o processo se repete. Com a tensão no resistor R variando segundo o gráfico da figura, a carga transferida pelos capacitores em cada descarga é igual a: a) 4,8×10−2C b) 2,4×10−2C c) 1,2×10−2C d) 0,6×10−2C e) 0,3×10−2C (ITA 2017) Carregada com um potencial de 100 V, flutua no ar uma bolha de sabão condutora de eletricidade, de 10 cm de raio e 3,3×10−6 cm de espessura. Sendo a capacitância de uma esfera condutora no ar proporcional ao seu raio, assinale o potencial elétrico da gota esférica formada após a bolha estourar. a) 6 kV b) 7 kV c) 8 kV d) 9 kV e) 10 kV (ITA 2017) Em um experimento no vácuo, um pulso intenso de laser incide na superfície de um alvo sólido, gerando uma nuvem de cargas positivas, elétrons e átomos neutros. Uma placa metálica, ligada ao terra por um resistor R de 50 Ω, é colocada a 10 cm do alvo e intercepta parte da nuvem, sendo observado no osciloscópio o gráfico da variação temporal da tensão sobre o resistor. Considere as seguintes afirmativas: I. A área indicada por M no gráfico é proporcional à carga coletada de elétrons, e a indicada por N é proporcional à de cargas positivas coletadas. II. A carga total de elétrons coletados que atinge a placa é aproximadamente do mesmo valor (em módulo) que a carga total de cargas positivas coletadas, e mede aproximadamente 1 nC. III. Em qualquer instante a densidade de cargas positivas que atinge a placa é igual à de elétrons. Esta(ão) correta(as) apenas a) I b) II c) III d) I e II e) II e III (ITA 2018) Considere quatro cargas fixadas sobre o eixo x orientado para a direita. Duas delas, −q1 e +q1 separadas por uma distância a1 formam o sistema 1 e as outras duas, −q2 e +q2 separadas por uma distância a2 ,formam o sistema 2. Considerando que ambos os sistemas estão separados por uma distância r muito maior que a1 e a2 conforme a figura, e que (1 + z)-2 ≃ 1 − 2z + 3z² para z ≪ 1, a força exercida pelo sistema 1 sobre o sistema 2 é a) b) c) d) e) (ITA 2018) Dois fios longos de comprimento L conduzem correntes iguais, I. O primeiro fio é fixo no eixo x do sistema de referência enquanto o segundo gira lentamente com frequência angular w num plano paralelo ao plano xy, com seu ponto médio fixo em z = d, sendo d > 0. Supondo que os dois fios sejam paralelos com correntes no mesmo sentido em t = 0, e definindo K = µ0I 2L/(2πd), assinale a opção com a figura que melhor representa a dependência temporal da força F que o fio fixo exerce sobre o outro. a) b) c) d) e) (ITA 2020) Considere uma teoria na qual a força de interação entre duas “cargas generalizadas” q1 e q2 em universos N-dimensionais é expressa por Fe = q1q2 /(KrN-1), em que k é uma constante característica do meio. A teoria também prevê uma força entre dois “polos generalizados” p1 e p2 expressa por Fm = p1p2 /(µrN-1 ), na qual µ é outra constante característica do meio. Sabe-se ainda que um polo p pode interagir com uma corrente de carga, i, gerando uma força F = ip /(rN-2). Em todos os casos, r representa a distância entre os entes interagentes. Considerando as grandezas fundamentais massa, comprimento, tempo e corrente de carga, assinale a alternativa que corresponde à fórmula dimensional de kµ. a) L2T-2 b) L-2T2 c) L-2T-2 d) L1-NT2 e) L-2TN-1 (ITA 2020) Três esferas idênticas de massa m, carga elétrica Q e dimensões desprezíveis, são presas a extremidades de fios isolantes e inextensíveis de comprimento l. As demais pontas dos fios são fixadas a um ponto F, que sustenta as massas. Na condição de equilíbrio do sistema, verifica-se que o ângulo entre um dos fios e a direção vertical é θ, conforme mostra a figura. Sendo ∈₀ a permissividade elétrica do meio, o valor da carga elétrica Q é dada por a) b) c) d) e) (ITA 2021) Quando precisar use os seguintes valores para as constantes: Aceleração local da gravidade g = 10 m/s². Constante gravitacional universal G = 6,67 × 10⁻ ¹¹m³.kg⁻ ¹.s⁻ ². Velocidade da luz no vácuo c = 3,0 × 10⁸ m/s. Constante de Planck reduzida h = 1,05 × 10⁻³⁴ J.s. Permeabilidade magnética do vácuo µ₀ = 4π × 10⁻⁷ N.A⁻². Carga elétrica elementar e=1,6×10⁻¹⁹ C. Massa do elétron m₀=9,1×10⁻³¹ kg. Constante eletrostática do vácuo K₀=9,0×10⁹ N.m².C⁻². Deseja-se capturar uma foto que ilustre um projétil, viajando a 500 m/s, atravessando uma maçã. Para isso, é necessário usar um flash de luz com duração compatível com o intervalo de tempo necessário para que o projétil atravesse a fruta. A intensidade do flash de luz está associada à descarga de um capacitor eletricamente carregado, de capacitância C, através de um tubo de resistência elétrica dada por 10 Ω. Assinale a alternativa com o valor de capacitância mais adequado para a aplicação descrita. a) 800 pF b) 15 nF c) 800 nF d) 15 µF e) 800 µF (ITA 2022) Considere um octaedro regular cujos vértices estão todos ligados por capacitores idênticos de capacitância C. Cada par de vértices, vizinhos ou não, está ligado por um capacitor. Calcule a capacitância equivalente entre dois vértices vizinhos do sólido. a) C b) 2C c) 3C d) 8C/3 e) 8C (ITA 2022) A energia produzida pelo Sol é resultante de reações de fusão nuclear de conversão de hidrogênio em hélio. São convertidas em radiação eletromagnética a cada segundo 4,3 milhões de toneladas. Essa energia pode ser parcialmente convertida em energia elétrica em painéis solares na superfície da Terra com rendimento da ordem de 25%. Sabendo que a potencia elétrica média consumida no Brasil é de 54 GW, estime a área que precisaria ser coberta por painéis solares para atender a demanda energética nacional. Despreze perdas de armazenamento e transmissão de energia, assim como efeitos da interação entre a luz e a atmosfera. a) 21 km² b) 320 km² c) 4800 km² d) 52000 km² e) 680000 km² (ITA 2024) Ao redor de uma carga elétrica Q, localizada no ponto (0, R/2), existe uma casca metálica aterrada de raio R e com centro localizado na origem do sistema de coordenadas, conforme ilustrado na figura. A respeito dessa situação física, são feitas as seguintes afirmações. I. O campo elétrico no exterior da casca metálica é nulo. II. A carga elétrica induzida na casca metálica é igual a -Q. III. O campo elétrico no ponto (0,3R/4) é mais intenso do que o campo elétrico no ponto (0,R/4). Assinale a alternativa que contém todas as afirmações corretas com respeito ao sistema descrito a) I b) I e II c) I e III d) II e III e) I, II e III (ITA 2024) Uma sonda composta por um conjunto de m espiras de raior é colocada no interior de um solenoide de n espiras circulares e comprimento L. O solenoide é conectado a um circuito C composto por uma fonte de tensão variável U e um resistor de resistência elétrica R. A tensão da fonte cresce linearmente com o tempo t, conforme a relação: <span id="MathJax-Element-1-Frame" class="MathJax" style="font-style: normal;font-weight: normal;line-height: normal;font-size: 14px;text-indent: 0px;text-align: left;text-transform: none;letter-spacing: normal;float: none;direction: ltr;max-width: none;max-height: none;min-width: 0px;min-height: 0px;border: 0px;padding: 0px;margin: 0px;position: relative" role="presentation" data-mathml="U=(U0t0)t">U=(U0t0)tU=(U0t0)t, <span id="MathJax-Element-2-Frame" class="MathJax" style="font-style: normal;font-weight: normal;line-height: normal;font-size: 14px;text-indent: 0px;text-align: left;text-transform: none;letter-spacing: normal;float: none;direction: ltr;max-width: none;max-height: none;min-width: 0px;min-height: 0px;border: 0px;padding: 0px;margin: 0px;position: relative" role="presentation" data-mathml="(U0t0)>0">(U0t0)>0(U0t0)>0 A sonda é conectada a um voltímetro e orientada de modo que o eixo axial de suas espiras seja paralelo ao campo magnético. Considere que R é muito maior do que a resistência/impedância proporcionada pelo solenoide e que a permeabilidade magnética do interior do solenoide é μ0. A magnitude da tensão medida pelo voltímetro é: a) b) c) d) e) Time's up