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a) O momento dipolar deve ser zero b) O campo elétrico deve ser nulo c) O torque sobre o dipolo deve ser zero d) A carga do dipolo deve ser positiva Resposta: c) Explicação: Para que um dipolo elétrico esteja em equilíbrio em um campo elétrico uniforme, o torque atuando sobre ele deve ser zero. 14) Um capacitor de placas paralelas é inserido em um meio dielétrico com constante dielétrica K. Qual é a nova capacitância C' em relação à capacitância original C? a) C' = K * C b) C' = C / K c) C' = C + K d) C' = C - K Resposta: a) Explicação: A capacitância de um capacitor de placas paralelas aumenta em um fator K quando um meio dielétrico é introduzido, resultando em C' = K * C. 15) Um campo elétrico E é gerado por uma carga pontual Q a uma distância r. Qual é a expressão para o campo elétrico E em função de Q e r? a) E = k * Q / r² b) E = Q / (k * r²) c) E = k * r² / Q d) E = (k * Q) / r Resposta: a) Explicação: O campo elétrico gerado por uma carga pontual é dado pela fórmula E = k * Q / r², onde k é a constante eletrostática. 16) Um capacitor de placas paralelas é carregado a uma tensão V e, em seguida, é desconectado da fonte. Se a capacitância do capacitor é C, qual é a expressão para a carga Q armazenada no capacitor? a) Q = C * V b) Q = V / C c) Q = C / V d) Q = V * C² Resposta: a) Explicação: A carga armazenada em um capacitor é dada pela relação Q = C * V, onde C é a capacitância e V é a tensão aplicada. 17) Um dipolo elétrico é formado por duas cargas de magnitudes iguais e opostas separadas por uma distância d. Qual é a expressão para o momento dipolar p em função da carga q e da distância d? a) p = q * d b) p = (q * d) / 2 c) p = 2 * q * d d) p = q / d Resposta: a) Explicação: O momento dipolar é definido como p = q * d, onde q é a magnitude da carga e d é a distância entre as cargas do dipolo. 18) Um capacitor é formado por duas placas planas e paralelas, e a distância entre elas é d. Se a tensão entre as placas é V, qual é a energia U armazenada no capacitor? a) U = (1/2) * C * V² b) U = C * V c) U = (1/2) * V / C d) U = (1/2) * C / V Resposta: a) Explicação: A energia armazenada em um capacitor é dada pela fórmula U = (1/2) * C * V², onde C é a capacitância e V é a tensão. 19) Um campo elétrico uniforme E é aplicado em uma carga de teste q. Qual é o trabalho W realizado pelo campo elétrico ao mover a carga de um ponto A a um ponto B, separados por uma distância d na direção do campo? a) W = q * E * d b) W = E / (q * d) c) W = q / (E * d) d) W = (q * d) / E Resposta: a) Explicação: O trabalho realizado por um campo elétrico ao mover uma carga é dado por W = q * E * d, onde q é a carga, E é o campo elétrico e d é a distância. 20) Um sistema de duas cargas pontuais, q₁ e q₂, separadas por uma distância r. Qual é a força F entre as cargas, de acordo com a Lei de Coulomb? a) F = k * (q₁ * q₂) / r² b) F = (q₁ * q₂) / (k * r²) c) F = k * (q₁ + q₂) / r² d) F = (k * r²) / (q₁ * q₂) Resposta: a) Explicação: A força entre duas cargas pontuais é dada pela Lei de Coulomb, que afirma que F = k * (q₁ * q₂) / r², onde k é a constante eletrostática. 21) Um capacitor de placas paralelas é inserido em um meio dielétrico com constante dielétrica K. Como a capacitância C do capacitor é afetada pela introdução do dielétrico? a) C aumenta em um fator K b) C diminui em um fator K c) C permanece constante d) C aumenta em um fator K² Resposta: a) Explicação: A introdução de um meio dielétrico aumenta a capacitância do capacitor em um fator K, resultando em C = K * (ε₀ * A) / d. 22) Um campo elétrico E é gerado por uma carga pontual Q a uma distância r. Qual é a expressão para o campo elétrico E em função de Q e r? a) E = k * Q / r² b) E = Q / (k * r²) c) E = k * r² / Q d) E = (k * Q) / r Resposta: a) Explicação: O campo elétrico gerado por uma carga pontual é dado pela fórmula E = k * Q / r², onde k é a constante eletrostática.