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**Resposta:** a) \( 1.6 \times 10^{-17} \, \text{N} \) 
 **Explicação:** A força é dada por \( F = qE \), onde \( q = 1.6 \times 10^{-19} \, \text{C} \) 
e \( E = 100 \, \text{N/C} \). Portanto, \( F = (1.6 \times 10^{-19})(100) = 1.6 \times 10^{-17} \, 
\text{N} \). 
 
50. **Problema 50:** Um elétron é acelerado por uma diferença de potencial de \( 15 \, 
\text{V} \). Qual é a energia cinética adquirida? 
 a) \( 2.4 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 b) \( 3.2 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 c) \( 1.6 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 d) \( 4.0 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 **Resposta:** a) \( 2.4 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 **Explicação:** A energia cinética adquirida é dada por \( K = qV \). Para um elétron, \( q 
= 1.6 \times 10^{-19} \, \text{C} \) e \( V = 15 \, \text{V} \). Portanto, \( K = (1.6 \times 10^{-
19})(15) = 2.4 \times 10^{-18} \, \text{J} \). 
 
51. **Problema 51:** Um elétron em um campo elétrico de \( 80 \, \text{N/C} \) se move. 
Qual é a força atuando sobre ele? 
 a) \( 1.28 \times 10^{-17} \, \text{N} \) 
 b) \( 8.0 \times 10^{-18} \, \text{N} \) 
 c) \( 4.0 \times 10^{-18} \, \text{N} \) 
 d) \( 2.0 \times 10^{-17} \, \text{N} \) 
 **Resposta:** a) \( 1.28 \times 10^{-17} \, \text{N} \) 
 **Explicação:** A força é dada por \( F = qE \), onde \( q = 1.6 \times 10^{-19} \, \text{C} \) 
e \( E = 80 \, \text{N/C} \). Portanto, \( F = (1.6 \times 10^{-19})(80) = 1.28 \times 10^{-17} \, 
\text{N} \). 
 
52. **Problema 52:** Um elétron é acelerado por uma diferença de potencial de \( 30 \, 
\text{V} \). Qual é a energia cinética adquirida? 
 a) \( 4.8 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 b) \( 3.2 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 c) \( 1.6 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 d) \( 2.4 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 **Resposta:** a) \( 4.8 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 **Explicação:** A energia cinética adquirida é dada por \( K = qV \). Para um elétron, \( q 
= 1.6 \times 10^{-19} \, \text{C} \) e \( V = 30 \, \text{V} \). Portanto, \( K = (1.6 \times 10^{-
19})(30) = 4.8 \times 10^{-18} \, \text{J} \). 
 
53. **Problema 53:** Um elétron em um campo elétrico de \( 1200 \, \text{N/C} \) se move. 
Qual é a força atuando sobre ele? 
 a) \( 1.92 \times 10^{-16} \, \text{N} \) 
 b) \( 1.6 \times 10^{-16} \, \text{N} \) 
 c) \( 8.0 \times 10^{-17} \, \text{N} \) 
 d) \( 4.0 \times 10^{-17} \, \text{N} \) 
 **Resposta:** a) \( 1.92 \times 10^{-16} \, \text{N} \) 
 **Explicação:** A força é dada por \( F = qE \), onde \( q = 1.6 \times 10^{-19} \, \text{C} \) 
e \( E = 1200 \, \text{N/C} \). Portanto, \( F = (1.6 \times 10^{-19})(1200) = 1.92 \times 10^{-
16} \, \text{N} \). 
 
54. **Problema 54:** Um elétron é acelerado por uma diferença de potencial de \( 12 \, 
\text{V} \). Qual é a energia cinética adquirida? 
 a) \( 1.92 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 b) \( 1.6 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 c) \( 2.4 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 d) \( 3.2 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 **Resposta:** a) \( 1.92 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 **Explicação:** A energia cinética adquirida é dada por \( K = qV \). Para um elétron, \( q 
= 1.6 \times 10^{-19} \, \text{C} \) e \( V = 12 \, \text{V} \). Portanto, \( K = (1.6 \times 10^{-
19})(12) = 1.92 \times 10^{-18} \, \text{J} \). 
 
55. **Problema 55:** Um elétron em um campo elétrico de \( 90 \, \text{N/C} \) se move. 
Qual é a força atuando sobre ele? 
 a) \( 1.44 \times 10^{-17} \, \text{N} \) 
 b) \( 1.6 \times 10^{-18} \, \text{N} \) 
 c) \( 3.2 \times 10^{-18} \, \text{N} \) 
 d) \( 4.0 \times 10^{-18} \, \text{N} \) 
 **Resposta:** a) \( 1.44 \times 10^{-17} \, \text{N} \) 
 **Explicação:** A força é dada por \( F = qE \), onde \( q = 1.6 \times 10^{-19} \, \text{C} \) 
e \( E = 90 \, \text{N/C} \). Portanto, \( F = (1.6 \times 10^{-19})(90) = 1.44 \times 10^{-17} \, 
\text{N} \). 
 
56. **Problema 56:** Um elétron é acelerado por uma diferença de potencial de \( 8 \, 
\text{V} \). Qual é a energia cinética adquirida? 
 a) \( 1.28 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 b) \( 1.6 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 c) \( 2.4 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 d) \( 3.2 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 **Resposta:** a) \( 1.28 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 **Explicação:** A energia cinética adquirida é dada por \( K = qV \). Para um elétron, \( q 
= 1.6 \times 10^{-19} \, \text{C} \) e \( V = 8 \, \text{V} \). Portanto, \( K = (1.6 \times 10^{-
19})(8) = 1.28 \times 10^{-18} \, \text{J} \). 
 
57. **Problema 57:** Um elétron em um campo elétrico de \( 70 \, \text{N/C} \) se move. 
Qual é a força atuando sobre ele? 
 a) \( 1.12 \times 10^{-17} \, \text{N} \) 
 b) \( 1.6 \times 10^{-18} \, \text{N} \) 
 c) \( 2.4 \times 10^{-18} \, \text{N} \) 
 d) \( 4.0 \times 10^{-18} \, \text{N} \) 
 **Resposta:** a) \( 1.12 \times 10^{-17} \, \text{N} \) 
 **Explicação:** A força é dada por \( F = qE \), onde \( q = 1.6 \times 10^{-19} \, \text{C} \) 
e \( E = 70 \, \text{N/C} \). Portanto, \( F = (1.6 \times 10^{-19})(70) = 1.12 \times 10^{-17} \, 
\text{N} \). 
 
58. **Problema 58:** Um elétron é acelerado por uma diferença de potencial de \( 6 \, 
\text{V} \). Qual é a energia cinética adquirida? 
 a) \( 9.6 \times 10^{-19} \, \text{J} \) 
 b) \( 1.6 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 c) \( 2.4 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 d) \( 3.2 \times 10^{-18} \, \text{J} \) 
 **Resposta:** a) \( 9.6 \times 10^{-19} \, \text{J} \)

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