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Resolução de Exercícios – Potencial Elétrico (Tópico 3) Prof. Victor Rocha Rodrigues da Silva (Q. 122 – p. 106) O sistema de condutores perfeitos da figura consta de duas esferas de raios r1 = a e r2 = 2a, interligadas por um longo fio condutor de capacitância nula. Quando o sistema é eletrizado com carga elétrica positiva Q, após o equilíbrio eletrostático ser alcançado, o condutor de raio r1 apresenta densidade superficial de carga elétrica (1 e o de raio r2 apresenta densidade superficial de carga elétrica (2. Nessa situação, qual a relação (1/(2? Resolução: Definição de Densidade Superficial de Carga Elétrica I Condição do Equilíbrio Eletrostático II Aplicando II em I, temos: I Aplicando os valores do enunciado r1 = a e r2 = 2a, temos: Poder das Pontas Pergunta Extra: Q1 = ? e Q2 = ? II Aplicando os valores do enunciado r1 = a e r2 = 2a, temos: Princípio da Conservação da Carga Elétrica Sistema Isolado Sistema de Equações (Q. 109 – p. 104) (UNIP-SP) Uma partícula P1 eletrizada com carga elétrica positiva Q está fixa em um ponto C. Outra partícula P2 de massa m e eletrizada com carga elétrica negativa q parte do repouso de um ponto A, a uma altura H acima do solo, e desliza em um plano inclinado de 45º, em relação à horizontal, fixo no solo. A aceleração da gravidade local é constante e tem módulo igual a g. Despreze as forças de atrito e a resistência do ar. A partícula P2 atinge o solo, no ponto B, com uma energia cinética: que depende dos valores de Q e q. igual a . que não depende do valor de m. igual a , em que K é a constante eletrostática do ar. igual a , em que K é a constante eletrostática do ar. Resolução: 1ª maneira Princípio de Conservação de Energia Resposta: opção B 2ª maneira Teorema Trabalho – Energia Resposta: opção B (Q. 113 – p. 105) (UNICAMP) A durabilidade dos alimentos é aumentada por meio de tratamentos térmicos, como no caso do leite longa vida. Esses processos térmicos matam os microorganismos, mas provocam efeitos colaterais indesejáveis. Um dos métodos alternativos é o que utiliza campos elétricos pulsados, provocando a variação de potencial através da célula, como ilustrado na figura abaixo. A membrana da célula de um microorganismo é destruída se uma diferença de potencial de (Vm = 1 V é estabelecida no interior da membrana, conforme a figura abaixo. Sabendo-se que o diâmetro de uma célula é de 1 μm, qual é a intensidade do campo elétrico que precisa ser aplicado para destruir a membrana? Qual é o ganho de energia em eV de um elétron que atravessa a célula sob a tensão aplicada? Resolução: Definição de eV (elétron-volt) É a energia adquirida por um elétron ao atravessar uma região com uma ddp em módulo de 1 V. �PAGE � �PAGE �1� _1303666605.unknown _1303671891.unknown _1303675764.unknown _1303731922.unknown _1303759983.unknown _1303760011.unknown _1303759958.unknown _1303731931.unknown _1303676021.unknown _1303676188.unknown _1303676230.unknown _1303731917.unknown _1303676323.unknown _1303676210.unknown _1303676140.unknown _1303675946.unknown _1303675991.unknown _1303675810.unknown _1303675492.unknown _1303675552.unknown _1303675728.unknown _1303675537.unknown _1303672024.unknown _1303675441.unknown _1303671984.unknown _1303668617.unknown _1303671625.unknown _1303671785.unknown _1303671594.unknown _1303666661.unknown _1303668450.unknown _1303668467.unknown _1303666692.unknown _1303666643.unknown _1303664675.unknown _1303666413.unknown _1303666450.unknown _1303666578.unknown _1303666430.unknown _1303664847.unknown _1303664863.unknown _1303664752.unknown _1303664298.unknown _1303664481.unknown _1303664497.unknown _1303664480.unknown _1303663885.unknown _1303664183.unknown _1303664248.unknown _1303664020.unknown _1303663788.unknown _1303663807.unknown _1303663693.unknown
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