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FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL III 
 
Lupa Calc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eletrostática e a Distribuição de 
Cargas Discretas 
 
 
1- Um elétron de carga elétrica q =−1,602 × 10−19C desloca-se 
50 cm, de a para b, em um acelerador de partículas, ao 
longo de um trecho linear do acelerador, na presença de um 
campo elétrico uniforme de módulo 1,5 × 107N/C. O trabalho 
realizado sobre a partícula pelo campo elétrico nesse 
trecho é: 
A- W =1,2 × 1026 ȷ 
B- W =1,5 ×107 ȷ 
C- W =1,602 × 10−19 ȷ 
D- W =−2,4 × 10−12 ȷ 
E- W =−1,2 × 10−12 ȷ 
 
Gabarito comentado 
 
Resposta correta: E 
A resposta correta é: W =−1,2 × 10−12 ȷ 
 
2- Um elétron de carga elétrica q =−1,602 × 10−19C desloca-se 
50 cm, de a para b, em um acelerador de partículas, ao 
longo de um trecho linear do acelerador, na presença de um 
campo elétrico uniforme de 1,5 × 107N/C. A diferença de 
potencial nesse trecho é: 
A- ΔV =1,5 × 107V 
B- ΔV =7,5 × 106V 
C- ΔV =−1,2 × 106ȷ 
D- ΔV =−2,4 × 10−12V 
E- ΔV =−1,602 × 10−19C 
 
Gabarito comentado 
Resposta correta: B 
A resposta correta é: ΔV =7,5 × 106V 
 
3- O núcleo do átomo de hélio, chamado de partícula alfa, 
possui carga elétrica q =3,2 × 10−19C, ou seja, duas vezes 
a carga fundamental eletrônica, e massa m =6,64 × 10−27kg. 
javascript:diminui();
javascript:aumenta();
javascript:calculadora_on();
Calcule a relação entre a intensidade da força de repulsão elétrica 
(Coulomb), entre duas partículas alfa, e a intensidade de sua força 
de atração gravitacional de Newton, dada por Fg→ =Gm1.m2/r2.r^, 
onde G =6,67 × 10−11N.m2/kg2 é a constante de atração gravitacional 
de Newton. Calcule |Fe→|/|Fg→|. O resultado é: 
A- 6,67 × 10−11 
B- 6,64 × 10−27 
C- 3,2 × 10−19 
D- 3,1 × 1035 
E- 2,34 × 1039 
 
Resposta correta: D 
A resposta correta é: 3,1 × 1035 
 
4- Duas cargas elétricas (q1 =12nC e q2 =−12nC) alinhadas na 
direção de x, estando a carga positiva na origem x = 0 e a 
carga negativa em x = 10 cm, compõem um dipolo elétrico. 
 O vetor campo elétrico em um ponto P =(5,12)cm, do plano xy, 
localizado perpendicularmente à linha que conecta as cargas, e 
equidistante da carga positiva e da carga negativa, é: 
A- Er→ =0 
B- Er→ =4,9 × 103N/C (ι^ +ȷ^) 
C- Er→ =4,9 × 103N/C ȷ^ 
D- Er→ =4,9 × 103N/C ι^ 
E- Er→ =4,9 × 103N/C 
 
Gabarito comentado 
Resposta correta: D 
A resposta correta é: Er→ =4,9 × 103N/C ι^ 
 
5- Considere um campo elétrico, cuja fonte é uma carga 
elétrica q =−8 nC, posicionada na origem de um 
sistema xy. Se medido no ponto x = 1,2 m e y = -1,6 m, 
esse campo será: 
A- Er→ =(−11 ι^ +14 ȷ^) N/C 
B- Er→ =0 
C- Er→ =(−0,6 ι^ ±0,8 ȷ^) N/C 
D- Er→ =(14 ι^ −11 ȷ^) N/C 
E- Er→ =3 N/C 
 
Gabarito comentado 
 
Resposta correta: A 
A resposta correta é: Er→ =(−11 ι^ +14 ȷ^) N/C 
 
 
	Eletrostática e a Distribuição de Cargas Discretas

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