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Um campo elétrico é gerado por uma partícula de carga puntiforme Q=5,0.10-6C no vácuo. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova q=2.10-8C do ponto X para o ponto Y, que estão a 0,20m e 1,50m da carga Q respectivamente, conforme o desenho abaixo é:


a.
b.
c.
d.
e.
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Questões para o Sucesso

há 2 anos

Respostas

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há 2 anos

O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova q do ponto X para o ponto Y pode ser calculado usando a fórmula: Trabalho = carga de prova (q) * diferença de potencial (V) A diferença de potencial (V) entre os pontos X e Y pode ser calculada usando a fórmula: V = (k * Q) / r Onde: - k é a constante eletrostática no vácuo, aproximadamente igual a 9,0 x 10^9 N.m²/C² - Q é a carga puntiforme que gera o campo elétrico - r é a distância entre a carga Q e o ponto Y Substituindo os valores fornecidos na fórmula, temos: V = (9,0 x 10^9 N.m²/C² * 5,0 x 10^-6 C) / 1,50 m Calcule o valor de V e, em seguida, multiplique-o pela carga de prova q para obter o trabalho realizado pela força elétrica.

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Uma carga positiva puntiforme Q=3 é movida dentro de uma região de campo elétrico uniforme, como mostra a figura abaixo, indo do potencial VA até VC. Sabendo que as superfícies equipotenciais estão equidistantes, 1 m, entre si, qual o valor do trabalho realizado pela força elétrica?


a.
b.
c.
d.
e. A força elétrica não realiza trabalho.

Duas cargas pontuais estão dispostas sobre os pontos A e B conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que o comprimento AB = BC = d, qual é o potencial elétrico no ponto C?


a.
b.
c.
d.
e.

Na figura, A e B representam duas placas metálicas; a diferença de potencial entre elas é VB - VA= 2,0x10 4V. As linhas tracejadas 1 e 2 representam duas possíveis trajetórias de um elétron, no plano da figura. Considere a carga do elétron igual a -1,6x10-19C e as seguintes afirmacoes com relação à energia cinética de um elétron que sai do ponto X na placa A e atinge a placa B:
I. Se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética, ao atingir a placa B, será 3,2 x 10-15 J
II. A variação da energia cinética do elétron é a mesma, independentemente de ele ter percorrido as trajetórias 1 ou 2.
III. O trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória 2 é maior do que o realizado sobre o elétron na trajetória 1.
Apenas é correto o que se afirma em

a. I.
b. II.
c. III.
d. I e II.
e. I e III.

Na figura mostra-se o valor do potencial elétrico para diferentes pontos situados no plano xy. Considere o campo elétrico uniforme nessa região e o comprimento dos segmentos igual a 5,0m. Pode-se afirmar que a magnitude do campo elétrico é igual a


a. 12,0 V/m.
b. 8,0 V/m.
c. 6,0 V/m.
d. 10,0 V/m.
e. 16,0 V/m.

Ao colocarmos duas cargas pontuais q1 = 5,0 µC e q2 = 2,0 µC a uma distância d = 30,0 cm, realizamos trabalho. Determine a energia potencial eletrostática, em joules, deste sistema de cargas pontuais.


a.

22. MACKENZIE 2010
Duas cargas elétricas puntiformes, q1= 3,00 µC e q2= 4,00
µC, encontram-se num local onde k = 9 . 109 N.m2/C2. Suas
respectivas posições são os vértices dos ângulos agudos de
um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 3,00
mm cada um. Ao colocar-se outra carga puntiforme, q3= 1,00
µC, no vértice do ângulo reto, esta adquire uma energia
potencial elétrica, devido à presença de q1e q2, igual a
a. 9,0 J
b. 12,0 J
c. 21,0 J
d. 25,0 J
e. 50,0 J


a. 9,0 J
b. 12,0 J
c. 21,0 J
d. 25,0 J
e. 50,0 J

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