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Fisica

La legge di Faraday-Neumann afferma che in un circuito attraversato da un campo magnetico il cui flusso varia nel tempo:
A: esiste una forza elettromotrice uguale in ogni istante al flusso del campo magnetico.
B: esiste una forza elettromotrice uguale alla rapidità di variazione del flusso del campo magnetico.
C: esiste una forza esterna la cui intensità è uguale in ogni istante al flusso del campo magnetico.
D: esiste una forza esterna la cui intensità è uguale e opposta alla rapidità di variazione del flusso del campo magnetico.
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In base alla legge di Faraday-Neumann possiamo affermare che il weber può essere espresso in termini di:
A: volt su secondo.
B: volt su metro.
C: volt per metro.
D: volt per secondo.
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Secondo la legge di Faraday-Neumann, la forza elettromotrice indotta in un circuito che è attraversato da un campo magnetico il cui flusso varia nel tempo:
A: è uguale alla rapidità di variazione del flusso del campo magnetico.
B: è uguale alla rapidità di variazione del campo magnetico.
C: è uguale all'inverso della rapidità di variazione del flusso del campo magnetico.
D: è uguale all'inverso della rapidità di variazione del flusso del campo magnetico, cambiata di segno.
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Secondo la legge di Faraday-Neumann, la corrente indotta in un circuito che è attraversato da un campo magnetico il cui flusso varia nel tempo:
A: è proporzionale alla rapidità di variazione del campo magnetico.
B: è inversamente proporzionale alla rapidità di variazione del flusso del campo magnetico.
C: è proporzionale alla rapidità di variazione del flusso del campo magnetico.
D: è proporzionale all'inverso della rapidità di variazione del flusso del campo magnetico, cambiata di segno.
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In un circuito nel quale circola una corrente indotta:
A: il flusso del campo magnetico associato alla corrente indotta si oppone al campo inducente.
B: il flusso del campo magnetico associato alla corrente indotta si oppone al flusso del campo inducente.
C: il flusso del campo magnetico associato alla corrente indotta si oppone alla variazione del flusso del campo inducente.
D: il flusso del campo magnetico associato alla corrente indotta si oppone alla variazione del campo inducente.
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Se in un circuito chiuso e dotato di generatore si fa diminuire l'intensità della corrente elettrica:
A: la corrente indotta circola nello stesso verso della corrente del circuito.
B: nel circuito non può esservi corrente indotta.
C: la corrente indotta circola nel verso opposto a quello della corrente del circuito.
D: la corrente indotta mantiene costante il valore totale della corrente del circuito.
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La corrente indotta in un circuito genera un proprio campo magnetico?
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In un circuito chiuso, fisso e indeformabile, si genera una corrente elettrica indotta se e soltanto se:
A: all'interno del circuito è presente un magnete in movimento.
B: all'interno del circuito c'è un campo magnetico variabile nel tempo.
C: nelle vicinanze del circuito c'è un campo magnetico.
D: nelle vicinanze del circuito si trova un magnete.
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In quale di questi casi si manifesta certamente una corrente elettrica indotta?
A: Quando si avvicina un circuito percorso da corrente a un circuito privo di generatore.
B: Quando vicino a un circuito elettrico vi è un magnete.
C: Quando vicino a un circuito elettrico vi è un altro circuito elettrico.
D: Quando si avvicina un circuito privo di generatore a un altro circuito privo di generatore.
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Se si avvicina una calamita a un circuito chiuso, in quale caso nel circuito si manifesta una corrente indotta?
A: Soltanto se al circuito viene avvicinato il polo Nord del magnete.
B: Soltanto se al circuito viene avvicinato il polo Sud del magnete.
C: In nessun caso.
D: Qualunque sia il polo del magnete che viene avvicinato al circuito.
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Una spira circolare è immersa in un campo magnetico uniforme perpendicolare ad essa. Tirandola per due punti opposti viene deformata: circola corrente indotta?
A: No, perché il perimetro della spira non cambia.
B: Sì, perché varia la superficie attraversata dal campo magnetico.
C: No, perché la superficie della spira non cambia.
D: No, perché il campo magnetico è uniforme.
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L'unità di misura del flusso di campo magnetico è il weber, definito come:
A: il rapporto di un tesla e di un metro.
B: il prodotto di un tesla per un metro quadrato.
C: il rapporto di un tesla e di un metro quadrato.
D: il prodotto di un tesla per un metro.
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L'energia di cui un alternatore si serve immediatamente per trasformarla in energia elettrica è:
A: energia nucleare.
B: energia cinetica.
C: energia idroelettrica.
D: energia interna.
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Il valore medio della potenza erogata da una corrente alternata è uguale al prodotto:
A: dell'intensità massima di corrente per la forza elettromotrice massima, diviso per la radice quadrata di due.
B: dell'intensità massima di corrente per la forza elettromotrice massima.
C: dell'intensità massima di corrente per la forza elettromotrice massima, diviso per due.
D: dell'intensità efficace di corrente per la forza elettromotrice efficace, diviso per la radice quadrata di due.
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Quando si parla di corrente alternata si intende:
A: che il valore della corrente cambia nel tempo irregolarmente da positivo a negativo e viceversa.
B: che la corrente circola per metà del tempo, mentre per l'altra metà è uguale a zero.
C: che la corrente cambia periodicamente senso di scorrimento con una dipendenza sinusoidale dal tempo.
D: che due diversi generatori si alternano nel generare la corrente.
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Una corrente alternata di intensità efficace 10 A scorre per un'ora nella resistenza da 50 Ω di uno scaldabagno.
Quali tra le seguenti affermazioni sono corrette?
A: La resistenza dello scaldabagno dissipa energia trasformandola in calore per effetto Joule.
B: Lo scaldabagno ha consumato 5 kWh.
C: Il calore  prodotto è Q = 1,8 · 104 J.
D: Lo scaldabagno ha consumato 5 kW/h.
E: Il calore  prodotto è Q = 1,8 · 104 kJ.
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Una spira ruota a velocità costante attorno al proprio asse in un campo magnetico uniforme.
Il grafico della corrente indotta in funzione del tempo è ________.
La corrente non circola nella spira se il suo asse di rotazione è ________ al vettore B, perché in tal caso non c'è variazione di ________.
Se invece l'asse di rotazione è ________ a B e la velocità di rotazione raddoppia, la f.e.m. alternata massima ________.
PosizionamentoPosizionamento
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Una spira, inizialmente perpendicolare a un campo magnetico B, è fatta ruotare di un angolo acuto, inducendo così una forza elettromotrice.  
Se poi in un eguale intervallo di tempo si riporta la spira nella posizione iniziale, allora:
A: la forza elettromotrice indotta è nulla.
B: la forza elettromotrice indotta raddoppia.
C: la forza elettromotrice indotta ha lo stesso valore e segno opposto.
D: la forza elettromotrice indotta ha lo stesso valore.
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Se in un circuito chiuso e dotato di generatore si fa aumentare l'intensità della corrente elettrica:
A: nel circuito non può esservi corrente indotta.
B: la corrente indotta mantiene costante il valore totale della corrente del circuito.
C: la corrente indotta circola nello stesso verso della corrente del circuito.
D: la corrente indotta circola nel verso opposto a quello della corrente del circuito.
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Se in un circuito varia la corrente elettrica, si assiste anche alla variazione del ________ del campo magnetico attraverso la superficie del circuito. Secondo la legge di ________-Neumann la variazione di questa grandezza genera sempre una forza ________.
Completamento apertoCompletamento aperto
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È possibile che si abbia una corrente in un circuito conduttore chiuso ma privo di generatore?
A: Non è possibile.
B: E' possibile se il circuito è accelerato.
C: E' possibile se il circuito è immerso in un campo magnetico variabile.
D: E' possibile se il circuito è in movimento.
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Un magnete che si muove dentro una bobina vi induce una corrente. Cosa accade quando si tiene fermo il magnete e si fa muovere la bobina attorno al magnete?
A: Si produce corrente indotta nella bobina.
B: Si produce corrente indotta sia nella bobina che nel magnete.
C: Si produce una corrente indotta nel magnete.
D: Non si produce corrente nella bobina.
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Il flusso di un campo magnetico B attraverso un circuito di area A è:
A: &Phi = BA.
B: &Phi = B/A.
C: &Phi = B//A.
D: &Phi = BA.
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L'unità di misura del flusso di campo magnetico è:
A: tesla.
B: newton.
C: weber.
D: ampere.
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Un weber è equivalente a:
A: 1/(T · m2).
B: 1 T · m2.
C: 1 T/m2.
D: 1 m2/T.
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Il flusso di un campo magnetico attraverso una superficie di area A vale 10 Wb. Se il valore del campo raddoppia, quanto vale il suo flusso attraverso una superficie quattro volte più piccola?
A: Φ = 20 Wb.
B: Φ = 10 Wb.
C: Φ = 2,5 Wb.
D: Φ = 5 Wb.
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La variazione del flusso di un campo magnetico attraverso un circuito ha una durata di 10 s e genera una forza elettromotrice di 70 V. La variazione di flusso è pari a:
A: 7 Wb.
B: 7,0 x 102 Wb.
C: 70 Wb.
D: 0,14 Wb.
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In base all'espressione algebrica della legge di Faraday-Neumann, possiamo affermare che il tesla può essere espresso come:
A: V · s.
B: (V · s)/m.
C: (V · s)/m2.
D: (V · m2)/s.
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La variazione del flusso di un campo magnetico attraverso un circuito vale 0,10 Wb e ha una durata di 0,50 s. La corrente indotta nel circuito è di 10 mA.
Quanto vale la resistenza del circuito?
A: 0,20 Ω
B: 500 Ω
C: 20 x 10-3Ω
D: 20 Ω
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In un circuito con corrente alternata di frequenza 10 Hz,
la corrente si annulla ogni:
A: 0,2 s
B: 0,05 s
C: 5 s
D: 0,1 s
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In un alternatore la tensione efficace vale 12 V.
Quanto vale il valore massimo della tensione?
A: 8,5 V
B: 17 V
C: 24 V
D: 57 V
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Le linee ad alta tensione trasportano una differenza di potenziale:
A: di 200 V.
B: di 10 kV.
C: da 220 V a 380 V.
D: da 220 kV a 380 kV.
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Al circuito primario di un trasformatore, costituito da 5000 spire, è applicata una tensione efficace di 300 V. Se tra i morsetti del secondario si misura una tensione efficace pari a 45 V, il circuito secondario è costituito da:
A: 7 spire.
B: 3 spire.
C: 7,5 x 102 spire.
D: 33 333 spire.
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