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<p>• Lei de Coulomb</p><p>𝐹𝑒𝑙 =</p><p>𝑘. 𝑄1. 𝑄2</p><p>𝑑2</p><p>• Lei da Gravitação Universal</p><p>𝐹𝑔 =</p><p>𝐺. 𝑀1. 𝑚2</p><p>𝑑2</p><p>Fazer uma lista de atividades so com campo elétrico</p><p>01. O estudo da eletrostática começou ainda no século VI a.C com o filósofo grego Tales de Mileto. Ele percebeu que, ao</p><p>atritar uma barra de âmbar nos pelos de um animal, ela passava a atrair pedacinhos de palha. Desta essa época até</p><p>os dias atuais, muitos conhecimentos foram desenvolvidos sobre a eletrização dos corpos. No estudo da eletrostática</p><p>um dos princípios básicos diz que: “cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e as de sinais opostos se atraem”.</p><p>Nas configurações de cargas elétricas abaixo é correto afirmar que teremos, respectivamente,</p><p>(A) Atração; Atração</p><p>(B) Impulso; Atração</p><p>(C) Ação-Reação; Impulso</p><p>(D) Neutralização; Ação-Reação.</p><p>(E) Repulsão; Atração</p><p>02. Charles Augustin de Coulomb nasceu em 14 de junho de 1736, em Angoulême, e falecido em 23 de agosto de 1806,</p><p>em Paris. Coulomb em 1785 apresentou à Academia Real de Ciências a lei que rege as forças de atração e repulsão</p><p>entre duas cargas elétricas. Esta lei é conhecida atualmente como Lei de Coulomb. A lei de Coulomb é semelhante à</p><p>Lei da Gravitação Universal para duas massas puntiformes. Uma dessas semelhanças é que, em ambas, a força é:</p><p>(A) diretamente proporcional à distância entre as partículas.</p><p>(B) inversamente proporcional à distância entre as partículas.</p><p>(C) diretamente proporcional ao triplo da distância entre as partículas.</p><p>(D) inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas.</p><p>(E) diretamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas.</p><p>03. A partir da lei de Coulomb podemos perceber que a Força de interação entre as cargas</p><p>elétricas é inversamente proporcional ao quadrado da distância, de forma que, sempre,</p><p>em um gráfico de Força em função da distância entre as cargas (𝐹𝑥𝑑) iremos ter um</p><p>comportamento igual ao da figura ao lado. De acordo com a lei de Coulomb e o exposto</p><p>acima preencha a tabela abaixo e marque a opção com a sequencia correta dos valores</p><p>da força (F) e da distância que devem ser substituídos em I, II, III e IV.</p><p>(A) I(F/4); II(4/d); III(4/F); IV(4d) (D) I(4F); II(d/4); III(4F); IV(d/4)</p><p>(B) I(F/4); II(4d); III(F/4); IV(4d) (E) I(F/4); II(2d); III(2F); IV(d/4)</p><p>(C) I(F/4); II(4d); III(4F); IV(d/4)</p><p>04. (UNCISAL) Para a aula de eletricidade estática, o aluno apresenta ao professor dois balões de ar, negativamente</p><p>carregados, suspensos por fios isolantes presos às suas mãos. Quando o aluno aproxima os dois balões, não</p><p>permitindo que se toquem, a intensidade da força eletrostática entre os balões</p><p>(D) diminui e os balões se atraem</p><p>(E) não se altera, independentemente da</p><p>distância entre eles.</p><p>05. (PUC RS) A figura abaixo representa duas pequenas cargas elétricas atraindo-se. Em relação a esses dados, é correto</p><p>afirmar que:</p><p>(A) as duas cargas necessariamente têm sinais opostos.</p><p>(B) as duas cargas são positivas.</p><p>(C) a carga Q1 é necessariamente negativa.</p><p>(D) em módulo as duas cargas são necessariamente iguais.</p><p>𝑭(𝑵) 𝒅(𝒎)</p><p>𝐹 𝑑</p><p>𝐼 2𝑑</p><p>𝐹</p><p>16</p><p>𝐼𝐼</p><p>𝐼𝐼𝐼</p><p>𝑑</p><p>2</p><p>16𝐹 𝐼𝑉</p><p>(A) diminui e os balões se repelem.</p><p>(B) aumenta e os balões se repelem.</p><p>(C) aumenta e os balões se atraem.</p><p>�⃗� �⃗⃗�</p><p>(E) o meio onde se encontram as cargas não influi no valor da força.</p><p>Texto de apoio as questões 06 e 07</p><p>Como estudado em classe, a direção da força elétrica é paralela ao vetor campo elétrico, isto é, possui sempre a</p><p>mesma direção. Já o sentido da força elétrica pode ser coincidente com o do vetor campo elétrico ou não, isto irá depender</p><p>do sinal da carga elétrica, se ela é positiva ou negativa.</p><p>06. Nas figuras abaixo estão representados os vetores força (𝐹) e campo (𝐸) elétrico atuando em uma carga elétrica Q,</p><p>representada por um círculo. Em cada um dos itens abaixo determine o sinal da carga elétrica e marque a opção com</p><p>a sequência correta dos sinais das cargas.</p><p>I) II) III) IV) V)</p><p>(A) + , − , − , + 𝑒 + (B) + , + , + , + 𝑒 + (C) − , − , − , − 𝑒 − (D) + , + , − , + 𝑒 + (E) + , − , − , − 𝑒 +</p><p>07. A figura mostra uma carga Q fixa no espaço, e um ponto P. No ponto P é colocada uma carga positiva +q. Os</p><p>vetores campo elétrico (E) e força elétrica (F), no ponto P, são melhores representados, respectivamente, em</p><p>(A) (B) (C) (D) (E)</p><p>08. Podemos dizer que as primeiras ideias sobre campo elétrico foram propostas em meados do século XIX, por Michael</p><p>Faraday, e tinham como objetivo explicar a ação de atrair ou repelir os corpos à distância. Pense no caso de um</p><p>campo elétrico onde é colocada uma carga elétrica q e sobre a qual age uma força elétrica. Nesse caso, é correto</p><p>afirmar sobre essa força que:</p><p>I- A força elétrica e o campo elétrico terão sempre as direções coincidentes;</p><p>II- A força elétrica e o campo elétrico terão sempre os sentidos coincidentes;</p><p>III- A intensidade da força elétrica é proporcional à intensidade do campo elétrico e à intensidade da carga elétrica;</p><p>IV- O campo elétrico é originado a partir da força elétrica entre duas cargas elétricas.</p><p>A(s) afirmação(ões) correta(s) é (são):</p><p>(A) Somente I é correta</p><p>(B) Somente a IV é correta</p><p>(C) Somente I e III estão corretas</p><p>(D) I, II, III e IV estão corretas</p><p>(E) Somente I e II são corretas</p><p>09. A força de interação entre duas cargas puntiformes Q1 e Q2 afastadas de uma distância d entre si, no vácuo, é dada</p><p>pela Lei de Coulomb, 𝑭𝒆𝒍 =</p><p>𝒌.𝑸𝟏.𝑸𝟐</p><p>𝒅𝟐 , na qual k0 é a constante eletrostática no vácuo e tem valor 𝑘0 = 9.109 𝑁. 𝑚2/𝐶2.</p><p>Duas pequenas esferas condutoras idênticas P e Q, estão eletrizadas com cargas de – 2,0µ𝐶 𝑒 8,0µ𝐶, respectivamente.</p><p>Elas são colocadas em contato e, em seguida, separadas de uma distância de 0,3 𝑚, no vácuo. Calcule a força de</p><p>interação elétrica entre elas e diga se ela é de atração ou repulsão. (Lembre-se: 1µ𝐶 = 10−6 𝐶).</p><p>10. O campo elétrico (E), é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob influência</p><p>de uma carga elétrica 𝑸(carga fonte), tal que outra carga 𝒒𝟎(carga de prova) ao ser colocada em um desse pontos,</p><p>fica sujeita a uma força de atração ou repulsão exercida pela carga fonte.</p><p>Determine o campo elétrico produzido por uma carga puntiforme 𝑞 = 3 ⋅ 10 − 6 𝐶, sabendo que a mesma fica sujeita</p><p>a uma força de atração exercida pela carga fonte cuja intensidade é 𝐹 = 6𝑁.</p>