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Um capacitor está carregado com uma carga de 5,4 � 10�5 C. Uma das placas do capacitor está a um potencial de 90 V e a outra placa, a um potencial de 60 V. Determine: a) a capacitância do capacitor b) a energia potencial acumulada no capacitor

A energia potencial elétrica armazenada em um capacitor é dada por E = (1/2) * C * V^2, onde C é a capacitância e V é a diferença de potencial elétrico.
A capacitância do capacitor pode ser calculada a partir da carga armazenada e da diferença de potencial elétrico entre as placas.
A energia potencial acumulada no capacitor pode ser calculada a partir da capacitância e da diferença de potencial elétrico entre as placas.
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há 2 anos

Respostas

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há 2 anos

a) Para calcular a capacitância do capacitor, podemos utilizar a fórmula C = Q/V, onde Q é a carga armazenada e V é a diferença de potencial elétrico entre as placas. Substituindo os valores, temos: C = Q/V C = 5,4 x 10^-5 / (90 - 60) C = 3 x 10^-6 F Portanto, a capacitância do capacitor é de 3 microfarads. b) Para calcular a energia potencial acumulada no capacitor, podemos utilizar a fórmula E = (1/2) * C * V^2, onde C é a capacitância e V é a diferença de potencial elétrico entre as placas. Substituindo os valores, temos: E = (1/2) * C * V^2 E = (1/2) * 3 x 10^-6 * (90 - 60)^2 E = 2,7 x 10^-3 J Portanto, a energia potencial acumulada no capacitor é de 2,7 milijoules.

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Determine o valor, em unidades de 10�5 J, da energia armazenada no capacitor.

O gráfico apresenta a relação entre a carga e a diferença de potencial elétrico em um capacitor.
A energia armazenada em um capacitor é dada por E = (1/2) * C * V^2, onde C é a capacitância e V é a diferença de potencial elétrico.
O valor da capacitância do capacitor não é fornecido no enunciado.
a) 0,5
b) 1,0
c) 2,0
d) 4,0
e) 8,0

Um canhão eletrônico de um tubo de imagem de televisor consiste, basicamente, de duas placas metálicas paralelas separadas por uma distância d, e mantidas a uma diferença de potencial DV. Elétrons liberados, em repouso, nas proximidades de uma das placas, são acelerados pelo campo elétrico uniforme existente entre elas, atingindo a posição da outra placa com uma energia cinética K. Sendo d � 2 cm, a carga do elétron q � �1,6 � 10�19 C e K � 3,2 � 10�15 J, determine: a) a diferença de potencial �V entre as placas b) o módulo do campo elétrico entre as placas

O canhão eletrônico de um tubo de imagem de televisor é composto por duas placas metálicas paralelas mantidas a uma diferença de potencial elétrico.
Os elétrons liberados em uma das placas são acelerados pelo campo elétrico uniforme existente entre as placas.
A energia cinética dos elétrons pode ser calculada a partir da carga do elétron e da diferença de potencial elétrico entre as placas.
O campo elétrico uniforme entre as placas pode ser calculado a partir da diferença de potencial elétrico e da distância entre as placas.

Na figura aplica-se entre os pontos A e B uma ddp de 100 V. A energia potencial elétrica armazenada na associação dos capacitores vale:

A energia potencial elétrica armazenada em um capacitor é dada por E = (1/2) * C * V^2, onde C é a capacitância e V é a diferença de potencial elétrico entre as placas.
A carga armazenada em um capacitor é dada por Q = C * V, onde C é a capacitância e V é a diferença de potencial elétrico entre as placas.
A capacitância equivalente da associação pode ser calculada a partir das capacitâncias dos capacitores em série e em paralelo.
a) 7,5 � 10�1 J
b) 2,5 � 10�2 J
c) 2,0 � 10�2 J
d) 7,5 � 10�3 J
e) 5,0 � 10�2 J

Dada a associação da figura, determine a carga armazenada pelo capacitor equivalente. Dado UAB � 10 V.

A capacitância equivalente da associação pode ser calculada a partir das capacitâncias dos capacitores em série e em paralelo.
A carga armazenada em um capacitor é dada por Q = C * V, onde C é a capacitância e V é a diferença de potencial elétrico entre as placas.
A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B é a mesma que a diferença de potencial elétrico entre as placas do capacitor equivalente.

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