No Brasil, o uso de carros elétricos movidos a partir da energia solar seria uma revolução na independência energética. Nos motores elétricos, o fluxo !$ \Phi !$ de indução magnética B, por meio de um circuito, induz uma força eletromotriz !$ \varepsilon, !$ descrita pela Lei de Faraday !$ \varepsilon \, = \, - \dfrac {\Delta \Phi} {\Delta t}. !$ As figuras a seguir ilustram uma aplicação da Lei de Faraday. Na figura I, duas barras metálicas paralelas, inclinadas a um ângulo !$ \alpha !$ com relação à horizontal, são interligadas por uma terceira barra, que pode se mover perpendicular a elas. Tais barras estão sob o efeito de um campo magnético B, como mostram as figuras II e III, que são as projeções superior e lateral da figura I. Na figura II, os terminais indicados por !$ a !$ e !$ b !$ estão separados por uma distância !$ L !$ e, na figura III, que explicita a ação de um campo magnético B, homogêneo e perpendicular às barras, P é o vetor peso da barra perpendicular, que tem resistência de !$ 1 \, \Omega !$ e desce a rampa com uma velocidade constante !$ v. !$ As três barras são de alumínio e o contato entre elas é tal que o efeito do atrito pode ser desconsiderado. As barras paralelas estão conectadas a um multímetro na função de amperímetro.

Com base nas figuras e nas informações precedentes, julgue o item que se seguem.
Se a corrente induzida no circuito for 1 mA, o módulo da força eletromotriz entre os terminais !$ a !$ e !$ b !$ da barra em movimento será de 10 mV.