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Uma partícula carregada positivamente é lançada do ponto T, no centro de um longo tubo no qual se fez vácuo, avançando para o interior desse tubo com velocidade constante.
Desejando-se fazer com que essa partícula colida com a parede próxima ao ponto P, devido à ação de um campo magnético uniforme, as linhas de campo devem ter a direção determinada pelos pontos
(A) T, R, Q e P, e ser circulares com o centro em T.
(B) P e R, e ser orientadas de P para R.
(C) P, Q, R e T, e ser circulares com o centro em T.
(D) P e R, e ser orientadas de R para P.
(E) Q e S, e ser orientadas de Q para S.
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há 10 meses

Respostas

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Ed Inteligência Artificial do Passei Direto Verified user icon

há 10 meses

Para resolver essa questão, precisamos entender como um campo magnético atua sobre uma partícula carregada em movimento. A força magnética que atua sobre uma partícula carregada é dada pela regra da mão direita, onde a direção da força é perpendicular tanto à direção do movimento da partícula quanto à direção do campo magnético. A partícula está se movendo em direção à parede próxima ao ponto P, e queremos que ela colida com essa parede. Para isso, o campo magnético deve ser orientado de forma que a força magnética atue na direção que faz a partícula se desviar em direção à parede. Vamos analisar as alternativas: (A) T, R, Q e P, e ser circulares com o centro em T. - Não faz sentido, pois a força não seria direcionada corretamente para a parede. (B) P e R, e ser orientadas de P para R. - Isso não ajudaria a partícula a colidir com a parede. (C) P, Q, R e T, e ser circulares com o centro em T. - Novamente, não é uma orientação que levaria a partícula a colidir com a parede. (D) P e R, e ser orientadas de R para P. - Essa opção parece correta, pois se o campo magnético estiver orientado de R para P, a força magnética pode desviar a partícula em direção à parede. (E) Q e S, e ser orientadas de Q para S. - Não se relaciona com a direção necessária para a colisão. Portanto, a alternativa correta é: (D) P e R, e ser orientadas de R para P.

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