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d) 0,0008 N·m Resposta: a) 0,0005 N·m Explicação: O torque atuando sobre um dipolo em um campo elétrico é dado pela fórmula τ = p * E * sin(θ). Para θ = 90°, temos τ = p * E = 5 x 10⁻⁹ C·m * 100 N/C = 0,0005 N·m. 86) Um capacitor de 25 μF é conectado a uma fonte de tensão de 10 V. Qual é a energia armazenada no capacitor? a) 0,0125 mJ b) 0,025 mJ c) 0,0375 mJ d) 0,050 mJ Resposta: a) 0,0125 mJ Explicação: A energia armazenada em um capacitor é dada pela fórmula U = (1/2) * C * V². Substituindo os valores, temos U = (1/2) * 25 x 10⁻⁶ F * (10 V)² = 0,0125 mJ. 87) Um campo elétrico uniforme de intensidade 600 N/C atua sobre uma carga de +2 μC. Qual é a força elétrica atuando sobre a carga? a) 0,0012 N b) 0,0014 N c) 0,0016 N d) 0,0018 N Resposta: a) 0,0012 N Explicação: A força elétrica é dada pela fórmula F = Q * E. Substituindo os valores, temos F = 2 x 10⁻⁶ C * 600 N/C = 0,0012 N. 88) Um capacitor de 30 μF é descarregado através de um resistor de 5 kΩ. Qual é a constante de tempo τ do circuito? a) 0,15 s b) 0,20 s c) 0,25 s d) 0,30 s Resposta: a) 0,15 s Explicação: A constante de tempo τ é dada pela fórmula τ = R * C. Para R = 5 x 10³ Ω e C = 30 x 10⁻⁶ F, temos τ = 5 x 10³ Ω * 30 x 10⁻⁶ F = 0,15 s. 89) Um dipolo elétrico com um momento dipolar p = 3 x 10⁻⁹ C·m está colocado em um campo elétrico uniforme de intensidade E = 400 N/C. Qual é a energia potencial U do dipolo quando está alinhado com o campo? a) -1,2 x 10⁻⁷ J b) -1,2 x 10⁻⁸ J c) -1,2 x 10⁻⁹ J d) -1,2 x 10⁻¹⁰ J Resposta: a) -1,2 x 10⁻⁷ J Explicação: A energia potencial de um dipolo em um campo elétrico é dada pela fórmula U = -p · E. Para p = 3 x 10⁻⁹ C·m e E = 400 N/C, temos U = -3 x 10⁻⁹ C·m * 400 N/C = -1,2 x 10⁻⁷ J. 90) Um capacitor de 20 μF é conectado a uma fonte de tensão de 25 V. Qual é a carga armazenada no capacitor? a) 0,500 mC b) 0,600 mC c) 0,700 mC d) 0,800 mC Resposta: a) 0,500 mC Explicação: A carga armazenada em um capacitor é dada pela fórmula Q = C * V. Substituindo os valores, temos Q = 20 x 10⁻⁶ F * 25 V = 0,500 mC. 91) Um campo elétrico uniforme de intensidade 400 N/C atua sobre uma carga de -5 μC. Qual é a força elétrica atuando sobre a carga? a) -0,002 N b) -0,0025 N c) -0,003 N d) -0,0035 N Resposta: a) -0,002 N Explicação: A força elétrica é dada pela fórmula F = Q * E. Substituindo os valores, temos F = -5 x 10⁻⁶ C * 400 N/C = -0,002 N. 92) Um capacitor de 15 μF é carregado a uma tensão de 30 V. Qual é a energia armazenada no capacitor? a) 0,0225 mJ b) 0,045 mJ c) 0,0675 mJ d) 0,090 mJ Resposta: a) 0,0225 mJ Explicação: A energia armazenada em um capacitor é dada pela fórmula U = (1/2) * C * V². Substituindo os valores, temos U = (1/2) * 15 x 10⁻⁶ F * (30 V)² = 0,0225 mJ. 93) Um capacitor de 10 μF é descarregado através de um resistor de 1 kΩ. Qual é a constante de tempo τ do circuito? a) 0,01 s b) 0,02 s c) 0,03 s d) 0,04 s Resposta: b) 0,01 s Explicação: A constante de tempo τ é dada pela fórmula τ = R * C. Para R = 1 x 10³ Ω e C = 10 x 10⁻⁶ F, temos τ = 1 x 10³ Ω * 10 x 10⁻⁶ F = 0,01 s. 94) Um dipolo elétrico com um momento dipolar p = 2 x 10⁻⁹ C·m está colocado em um campo elétrico uniforme de intensidade E = 300 N/C. Qual é o torque τ atuando sobre o dipolo? a) 0,0006 N·m b) 0,0008 N·m c) 0,0010 N·m d) 0,0012 N·m Resposta: a) 0,0006 N·m Explicação: O torque atuando sobre um dipolo em um campo elétrico é dado pela fórmula τ = p * E * sin(θ). Para θ = 90°, temos τ = p * E = 2 x 10⁻⁹ C·m * 300 N/C = 0,0006 N·m.