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Sagot :
Resposta:
1) [tex]1,2.10^{-5} \ T[/tex]
2) [tex]5.10^5 \ espiras[/tex]
Explicação:
1)
Vamos aplicar a fórmula lembrando de converter de centímetros para metros.
[tex]Adotando \ \mu_o = 4\pi.10^{-7} \ T.m/A\\\\B = \frac{\mu_o.i}{2\pi.r}\\\\B = \frac{4\pi.10^{-7}.6}{2\pi.(10.10^{-2})}\\\\B = \frac{2.10^{-7}.6}{(10^{-1})}\\\\B = 12.10^{-6}\\\\B = 1,2.10^{-5} \ T[/tex]
2)
[tex]N = quantidade \ de \ espiras\\\\L = comprimento \ do \ solenoide\\\\B_{solenoide} = \frac{\mu_o.i.N}{L}\\\\3 = \frac{4\pi.10^{-7}.10.N}{2}\\\\6 = 4.3.10^{-6}.N\\\\N = 0,5.10^6\\\\N = 5.10^5 \ espiras[/tex]
Solução da questão
Q1)
Considerado o meio como vácuo temos que o vetor campo magnética gerado pelo fio é dado por :
Campo magnético = permeabilidade magnética do vácuo . corrente
2 π . distância ao fio
B = μ0 . i
2 π . R
B = 4 π . 10^-7 . 6
2 π . 10 . 10^-2
B = 2 . 10^-7 . 6
10^-1
B = 12 . 10^-7 . 10^1
B = 12 .10^-6 (T)
B = 1,2 . 10^-5 (T)
O campo magnético gerado pelo fio é de 1,2 . 10^-5 (T) tesla .
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Q2)
O campo magnético gerado por um solenoide (conhecido também por bobina ) é dado pela seguinte relação :
B = μ0 . i N
l
Onde :
B -> campo magnético
μ0 -> permeabilidade magnética do vácuo
i -> corrente elétrica
N -> Número de voltas
Sabendo disso e empregando os dados fornecidos na equação temos que :
3 = 4 π . 10^-7 . 10 . N
2
3 . 2 = 4 π . 10^-7 . 10 . N
6 = 4 π . 10^-6 . N
6 = N
4 π . 10^-6
Dado pela questão que π = 3 temos que :
6 = N
4 . 3 . 10^-6
6 = N
12 . 10^-6
1/2 . 10^6 = N
0,5 . 10^6 = N
5 . 10^5 = N
O Solenoide possui 5 . 10^5 espiras .
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