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A capacitância de um capacitor de placas paralelas é a. independente do material que existe entre as placas. b. proporcional à diferença de potencial entre as placas. c. proporcional à distância entre as placas. d. proporcional à área das placas. e. proporcional à carga armazenada.
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yasmin ellen

há 2 anos

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Ed Verified user icon

há 2 anos

Para entender a capacitância de um capacitor de placas paralelas, vamos analisar cada uma das alternativas: a) Independente do material que existe entre as placas. - Incorreto. A capacitância depende do material isolante entre as placas, conhecido como dielétrico. b) Proporcional à diferença de potencial entre as placas. - Incorreto. A capacitância é uma constante do capacitor e não varia com a diferença de potencial. c) Proporcional à distância entre as placas. - Incorreto. A capacitância é inversamente proporcional à distância entre as placas; quanto maior a distância, menor a capacitância. d) Proporcional à área das placas. - Correto. A capacitância é diretamente proporcional à área das placas; quanto maior a área, maior a capacitância. e) Proporcional à carga armazenada. - Incorreto. A carga armazenada é proporcional à capacitância e à diferença de potencial, mas não define a capacitância. Portanto, a alternativa correta é: d) proporcional à área das placas.

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Dois pequenos objetos carregados se repelem com uma força F quando estão separados por uma distância d. Se a carga dos dois objetos é reduzida a um quarto do valor original e a distância entre os objetos é reduzida a d/2, a força entre os objetos passa a ser:
a) F/16
b) F/8
c) F/4
d) F/2
e) F

Uma carga de 5,0 C está a 10 m de distância de uma carga de -2,0 C. A força eletrostática a que a carga de 5,0 C está submetida é:
a) 9,0 x 108 N na direção da carga negativa.
b) 9,0 x 108 N para longe da carga negativa.
c) 9,0 x 109 N na direção da carga negativa.
d) 9,0 x 109 N para longe da carga negativa.
e) Nenhuma das respostas anteriores.

As partículas 1, de carga q1, e 2, de carga q2, estão no eixo x, com a partícula 1 em x = a e a partícula 2 em x = -2a. Para que a resultante da força exercida pelas duas partículas sobre uma terceira partícula, situada na origem, seja nula, devemos ter q2 =:
a) 2q1
b) 4q1
c) -2q1
d) -4q1
e) -q1/4

Uma partícula de carga 2μC é colocada na origem, uma partícula com a mesma carga é colocada no eixo x, a 2 m de distância da origem, e uma terceira partícula, com a mesma carga, é colocada no eixo y, a 2 m de distância da origem. Nessas condições, a primeira partícula fica submetida a uma força de
a) 9,0 x 10-3 N
b) 6,4 x 10-3 N
c) 1,3 x 10-3 N
d) 1,8 x 10-3 N
e) 3,6 x 10-3 N

A figura mostra as linhas de campo elétrico em uma região do espaço que contém duas pequenas esferas carregadas, Y e Z. Podemos afirmar que
a) A carga da esfera Y é negativa e a carga da esfera Z é positiva.
b) O módulo do campo elétrico é o mesmo em todos os pontos da região.
c) O campo elétrico é mais intenso a meio caminho entre as esferas.
d) A carga da esfera Y é positiva e a carga da esfera Z é negativa.
e) As cargas das duas esferas têm o mesmo sinal.

O campo elétrico a uma distância de 10 cm de uma partícula pontual isolada, de carga 2 x 10-9 C, é
a) 1,8 N/C
b) 18 N/C
c) 180 N/C
d) 1800 N/C
e) Nenhuma das respostas anteriores

Um dipolo elétrico é formado por duas cargas de ±2,5 μC, separadas por uma distância de 1,0 x 10-4 m, situadas em pontos do eixo x equidistantes da origem. Qual o campo elétrico no ponto x = 15 cm?
a) 0 N/C
b) 100 N/C
c) 200 N/C
d) 670 N/C
e) 1300 N/C

Um disco de 7,5 cm de raio, com uma densidade superficial de carga positiva uniforme de 2,5 x 10-6 C/m², está no plano xy, com o centro na origem. Qual é o campo elétrico no ponto z = 15 cm.
a) 30 N/C
b) 300 N/C
c) 3000 N/C
d) 3,0 x 104 N/C
e) 3,0 x 107 N/C

O fluxo elétrico através de uma superfície
a) É a quantidade de campo elétrico que atravessa a superfície.
b) É o campo elétrico multiplicado pela área.
c) Não depende da área.
d) É a integral de linha do campo elétrico ao longo da borda da superfície.
e) É a quantidade de campo elétrico que tangencia a superfície.

Quando um pedaço de papel é colocado perpendicularmente a um campo elétrico uniforme, o fluxo que atravessa o papel é 25 N.m²/C. Quando o papel é submetido a uma rotação de 25° em relação à direção do campo, o novo fluxo é, aproximadamente,
a) 0 N.m²/C
b) 11 N.m²/C
c) 12 N.m²/C
d) 23 N.m²/C
e) 25 N.m²/C

Uma superfície cilíndrica cujas bases têm um raio de 0,15 m está imersa em um campo elétrico uniforme de 300 N/C, perpendicular às bases do cilindro. O fluxo total através do cilindro é,
a) 0 N.m²/C
b) 4,2 N.m²/C
c) 21 N.m²/C
d) 280 N.m²/C
e) Não é possível responder sem conhecer a altura do cilindro.

Um professor de física acumula uma carga de 25 μC em um gerador eletrostático e entra com o aparelho na sala de aula. O fluxo de campo elétrico através das paredes da sala de aula é, aproximadamente,
a) 0 N.m²/C
b) 25 x 10-6 N.m²/C
c) 2,2 x 105 N.m²/C
d) 2,8 x 106 N.m²/C
e) Não é possível responder sem conhecer as dimensões da sala.

Indique a afirmação INCORRETA:
a) A Lei de Gauss pode ser demonstrada a partir da Lei de Coulomb.
b) De acordo com a Lei de Gauss, o número líquido de linhas de campo que atravessam a superfície fechada no sentido de dentro para fora é proporcional à carga total no interior da superfície.
c) A Lei de Coulomb pode ser demonstrada a partir da Lei de Gauss e de princípios de simetria.
d) A Lei de Gauss pode ser aplicada a qualquer superfície fechada, independentemente da forma da superfície.
e) De acordo com a Lei de Gauss, se uma superfície fechada mão contém nenhuma carga, o campo elétrico é nulo em todos os pontos da superfície.

Um fio longo e retilíneo possui uma distribuição homogênea de carga. O campo elétrico a 2 cm de distância do fio é 20 N/C. O campo elétrico a 4 cm de distância do fio é:
a) 120 N/C
b) 80 N/C
c) 40 N/C
d) 10 N/C
e) 5 N/C

Se um trabalho de 500 J é necessário para deslocar uma carga de 40 C de um ponto a outro, a diferença de potencial entre os pontos
a) É 12,5 V.
b) É 20.000 V.
c) É 0,08 V.
d) Depende do trajeto seguido.
e) Nenhuma das respostas anteriores

A diferença de potencial entre as extremidades de uma régua de 2 metros paralela a um campo elétrico uniforme é 400 V. O módulo do campo elétrico é:
a) 0 V/m
b) 100 V/m
c) 200 V/m
d) 400 V/m
e) 800 V/m

Uma carga positiva está distribuída uniformemente em uma esfera não condutora. O potencial elétrico é maior
a) No centro da esfera
b) Na superfície da esfera
c) A meio caminho entre o centro e a superfície da esfera
d) Do lado de fora da esfera, perto da superfície
e) A uma grande distância da esfera

Uma carga de 7 x 10-8 C está distribuída uniformemente em uma esfera não condutora com um raio de 5 cm. O potencial elétrico da superfície da esfera em relação a um ponto distante é, aproximadamente
a) -1,3 x 104 V
b) 1,3 x 104 V
c) 630 V
d) 130 V
e) 0 V

Uma partícula com uma carga de 5,5 x 10-6 C é mantida fixa na origem. Uma partícula com uma carga de -2,3 x 10-8 C é deslocada do ponto x = 3,5 cm do eixo x para o ponto y = 4,3 cm do eixo y. A variação de energia potencial do sistema de duas partículas
a) 3,1 x 10-3 V
b) -3,1 x 10-3 V
c) 6,0 x 10-5 J
d) – 6,0 x 10-5 J
e) 0

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