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Questões resolvidas

Num meio de constante eletrostática igual a 9,0.109 Nm2C-2, encontra-se uma partícula solitária eletrizada com carga +6,0 C.
O potencial elétrico num ponto P situado a 3,0 m dessa partícula tem valor igual a:
1,8 x 103 V
9,0 x 105 V
1,8 x 104 V
9,0 x 103 V
9,0 x 104 V

Nas proximidades da superfície terrestre, o campo elétrico aponta para o centro da Terra e possui módulo igual a 150N/C.
O valor da variação da energia potencial elétrica de um elétron livre na atmosfera, quando percorre uma distância de 450m na direção vertical, para cima, vale:
Carga do elétron = - 1,6 x 10-19 C
1,08 x 10-14 J
2,16 x 10-14 J
1,08 x 10-10 J
2,16 x 10-10 J
2,16 x 10-16 J

A linha de força é um ente geométrico que auxilia na indicação de um campo elétrico.
Com relação à carga da partícula localizada na região central da figura é correto afirmar que:
faltam elementos para determinar o sinal da carga
não tem carga é negativa
pode ser negativa ou positiva
é positiva

Considere a situação onde uma carga puntiforme Q, de 6x10-6 C e que está no vácuo, gera um campo elétrico. Podemos afirmar que, em um ponto A, situado a 2m da carga Q, é gerado um potencial elétrico de intensidade: (Considere k=9x 10 9N.m 2/C 2)
9,0 x 104 V
9,0 x 105 V
2,7 x 104 V
2,7 x 103 V
9,0 x 103 V

Um raio proveniente de uma nuvem transportou para o solo uma carga de 10 C sob uma diferença de potencial de 100 milhões de volts. A energia liberada por esse raio é: (adote: 1 J = 3 x 10-7 kWh)
300 kWh.
30 kWh.
30 MWh
3 kWh.
3 MWh.

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Questões resolvidas

Num meio de constante eletrostática igual a 9,0.109 Nm2C-2, encontra-se uma partícula solitária eletrizada com carga +6,0 C.
O potencial elétrico num ponto P situado a 3,0 m dessa partícula tem valor igual a:
1,8 x 103 V
9,0 x 105 V
1,8 x 104 V
9,0 x 103 V
9,0 x 104 V

Nas proximidades da superfície terrestre, o campo elétrico aponta para o centro da Terra e possui módulo igual a 150N/C.
O valor da variação da energia potencial elétrica de um elétron livre na atmosfera, quando percorre uma distância de 450m na direção vertical, para cima, vale:
Carga do elétron = - 1,6 x 10-19 C
1,08 x 10-14 J
2,16 x 10-14 J
1,08 x 10-10 J
2,16 x 10-10 J
2,16 x 10-16 J

A linha de força é um ente geométrico que auxilia na indicação de um campo elétrico.
Com relação à carga da partícula localizada na região central da figura é correto afirmar que:
faltam elementos para determinar o sinal da carga
não tem carga é negativa
pode ser negativa ou positiva
é positiva

Considere a situação onde uma carga puntiforme Q, de 6x10-6 C e que está no vácuo, gera um campo elétrico. Podemos afirmar que, em um ponto A, situado a 2m da carga Q, é gerado um potencial elétrico de intensidade: (Considere k=9x 10 9N.m 2/C 2)
9,0 x 104 V
9,0 x 105 V
2,7 x 104 V
2,7 x 103 V
9,0 x 103 V

Um raio proveniente de uma nuvem transportou para o solo uma carga de 10 C sob uma diferença de potencial de 100 milhões de volts. A energia liberada por esse raio é: (adote: 1 J = 3 x 10-7 kWh)
300 kWh.
30 kWh.
30 MWh
3 kWh.
3 MWh.

Prévia do material em texto

1.
		Num meio de constante eletrostática igual a 9,0.109 Nm2C-2, encontra-se uma partícula solitária eletrizada com carga +6,0 mC. O potencial elétrico num ponto P situado a 3,0 m dessa partícula tem valor igual a:
	
	
	
	1,8 x 103 V
	
	
	9,0 x 105 V
	
	
	1,8 x 104 V
	
	
	9,0 x 103 V
	
	
	9,0 x 104 V
	
Explicação:
V = k Q/r = 9 x 109 . 6 x 10-6/3 = 18 x 103 ou 1,8 x 104 V
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Nas proximidades da superfície terrestre, o campo elétrico aponta para o centro da Terra e possui módulo igual a 150N/C.  O valor da variação da energia potencial elétrica de um elétron livre na atmosfera, quando percorre uma distância de 450m na direção vertical, para cima, vale:
Carga do elétron = - 1,6 x 10-19 C
	
	
	
	1,08 x 10-14 J
	
	
	2,16 x 10-14 J
	
	
	1,08 x 10-10 J
	
	
	2,16 x 10-10 J
	
	
	2,16 x 10-16 J
	
Explicação:
W = F.d = F.d. cos ϴ = q E d cos ϴ
Sendo o campo elétrico direcionado verticalmente para baixo e a distância percorrida para cima, temos θ=180°.
W = - 1,6 x 10-19. 150 450. -1 = 1,08 x 10-14 J
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Dois pontos A e B tem potenciais, em relação a um nível no infinito, iguais a 150V e 100V, respectivamente. Supondo que se passe a medir os potenciais em relação a B, o novo potencial de A será, em volts:
	
	
	
	150
	
	
	100
	
	
	50
	
	
	60
	
	
	120
	
Explicação:
A em relação ao ∞ - UA∞=VA - V∞
150=VA - 0
VA=150V
B em relação ao ∞ - UB∞=VB - V∞
100=VB - 0
VB=100V
A em relação a B
UAB=VA - VB=150 - 100=50V
	
	
	
	 
		
	
		4.
		 A linha de força é um ente geométrico que auxilia na indicação de um campo elétrico. O vetor campo elétrico é, em cada ponto, tangente à linha de força e esta tem o mesmo sentido do campo elétrico. Considere a situação abaixo onde temos as linhas de força radiais.
 
 
Com relação à carga da partícula localizada na região central da figura é correto afirmar que:
	
	
	
	faltam elementos para determinar o sinal da carga
	
	
	não tem carga
	
	
	é negativa
	
	
	pode ser negativa ou positiva
	
	
	é positiva
	
Explicação:
As linhas de campo estão no sentido da partícula. Isso ocorre quando a partícula é negativa.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Considere a situação onde uma carga puntiforme Q, de 6x10-6 C e que está no vácuo, gera um campo elétrico. Podemos afirmar que, em um ponto A, situado a 2m da carga Q, é gerado um potencial elétrico de intensidade: (Considere k=9x 10 9N.m 2/C 2)
	
	
	
	2,7 x 104 V
	
	
	2,7 x 103 V
	
	
	9,0 x 103 V
	
	
	9,0 x 104 V
	
	
	9,0 x 105 V
	
Explicação:
V = k Q/r = 9 x 109 . 6 x 10-6/2 = 9.3 x 103 V = 27 x 103 V = 2,7 x 104 V  
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Um raio proveniente de uma nuvem transportou para o solo uma carga de 10 C sob uma diferença de potencial de 100 milhões de volts. A energia liberada por esse raio é:
(adote: 1 J = 3 x 10¿7 kWh)
	
	
	
	300 kWh.
	
	
	30 MWh
	
	
	3 kWh.
	
	
	3 MWh
	
	
	30 kWh.
	
Explicação:
Epe = q V = 10.100000000 = 1x109 J = 100 x 1x 107 J = 300kwh

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