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![pdf_001.png](https://static.wixstatic.com/media/4ca89d_34737013db574ad6b4914e5012d9c664~mv2.png/v1/fill/w_68,h_68,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/pdf_001.png)
![As unidades de medida mais modernas são definidas em termos de constantes da física. O quilograma-padrão será redefinido, pois sua definição ainda é feita com base em um objeto de metal que se encontra guardado em museu na França. Para refazer essa definição, que tem importância crucial para determinações de massas diminutas, alguns laboratórios estão desenvolvendo uma balança de precisão sem precedentes - balança de Watt, cujo equilíbrio se dá por meio do ajuste do valor da corrente elétrica que circula em uma bobina, imersa em um campo magnético. Considere que a uma balança de Watt, inicialmente em equilíbrio, adicionou-se uma massa (m) de 1 \mu g no seu prato, tirando-a de sua posição de equilíbrio. O outro braço dessa balança tem uma bobina circular com comprimento total de fio \ell = 50 m, e completamente imersa em uma região com um campo magnético (\vec{B}) horizontal e radial, conforme representado na figura. Sabendo-se que o campo magnético nos pontos onde se encontra o fio da bobina tem intensidade de 0,2 mT, a corrente (i) que deve circular na bobina para que a balança volte para sua posição de equilíbrio deverá ser, em \mu A,
\begin{center}
\end{center}
\begin{multicols}{5}
\begin{enumerate}[label={\Alph*})]
\item 10^0.
\item 10^1.
\item 10^2.
\item 10^3.
\item 10^4.
\end{enumerate}
\end{multicols}
(Adote que o módulo da força magnética é dado por: F = B.i.\ell, e aceleração da gravidade igual a 10,0 m/s^2.)](https://static.wixstatic.com/media/4ca89d_24a4efb99ffc407eac5c2a62012f720e~mv2.jpg/v1/fill/w_113,h_161,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/4ca89d_24a4efb99ffc407eac5c2a62012f720e~mv2.jpg)
![Avisos Importantes](https://static.wixstatic.com/media/4ca89d_5151fbff73b54c3880df4de9592d4b0e~mv2.png/v1/fill/w_1920,h_35,al_c,q_85,enc_auto/stripBackgroudGeral.png)
Avisos importantes...
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