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A condução de impulsos nervosos através do corpo humano é baseada na sucessiva polarização e despolarização das membranas das células nervosas. Nesse processo, a tensão elétrica entre as superfícies interna e externa da membrana de um neurônio pode variar de -70 mV - chamado de potencial de repouso, situação na qual não há passagem de íons através da membrana, até +30 mV - chamado de potencial de ação, em cuja situação há passagem de íons. A espessura média de uma membrana deste tipo é da ordem de 1,0 $\times$ $10^{-7} \mathrm{~m}$. Com essas informações, pode-se estimar que os módulos do campo elétrico através das membranas dos neurônios, quando não estão conduzindo impulsos nervosos e quando a condução é máxima, são, respectivamente, em newton/coulomb,

a) $7,0.10^{5}$ e $3,0.10^{5}$
b) $7,0.10^{-9}$ e $3,0.10^{-9}$
c) $3,0.10^{5}$ e $7,0.10^{5}$
d) $3,0.10^{8}$ e $7,0.10^{8}$
e) $3,0.10^{-6}$ e $3,0.10^{-6}$
a) $7,0.10^{5}$ e $3,0.10^{5}$
b) $7,0.10^{-9}$ e $3,0.10^{-9}$
c) $3,0.10^{5}$ e $7,0.10^{5}$
d) $3,0.10^{8}$ e $7,0.10^{8}$
e) $3,0.10^{-6}$ e $3,0.10^{-6}$
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Desafios Para o Conhecimento

há 8 meses

Respostas

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há 8 meses

Para calcular o campo elétrico (E) através das membranas dos neurônios, podemos usar a fórmula: \[ E = \frac{\Delta V}{d} \] onde: - \(\Delta V\) é a variação de potencial (em volts) e - \(d\) é a espessura da membrana (em metros). 1. Quando não estão conduzindo impulsos nervosos (potencial de repouso): - \(\Delta V = 70 \, \text{mV} = 70 \times 10^{-3} \, \text{V}\) - \(d = 1,0 \times 10^{-7} \, \text{m}\) Calculando o campo elétrico: \[ E_{repouso} = \frac{70 \times 10^{-3}}{1,0 \times 10^{-7}} = 7,0 \times 10^{5} \, \text{N/C} \] 2. Quando a condução é máxima (potencial de ação): - \(\Delta V = 30 \, \text{mV} = 30 \times 10^{-3} \, \text{V}\) - \(d = 1,0 \times 10^{-7} \, \text{m}\) Calculando o campo elétrico: \[ E_{ação} = \frac{30 \times 10^{-3}}{1,0 \times 10^{-7}} = 3,0 \times 10^{5} \, \text{N/C} \] Portanto, os módulos do campo elétrico são, respectivamente: - Potencial de repouso: \(7,0 \times 10^{5} \, \text{N/C}\) - Potencial de ação: \(3,0 \times 10^{5} \, \text{N/C}\) A alternativa correta é: a) \(7,0 \times 10^{5}\) e \(3,0 \times 10^{5}\)

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A figura representa a configuração de um campo elétrico gerado por duas partículas carregadas, A e B.


A imagem mostra a configuração de um campo elétrico gerado por duas partículas carregadas, A e B, com linhas de força e superfícies equipotenciais representadas.


Assinale a alternativa que apresenta as indicações corretas para as convenções gráficas que ainda não estão apresentadas nessa figura (círculos A e B) e para explicar as que já estão apresentadas (linhas cheias e tracejadas).

a) carga dacarga dalinhas cheiaslinhas tracejadas: partícula partícula com setas: linhasuperfície
A: (+) B: (+) de força equipotencial
b) carga dacarga dalinhas cheias comlinhas partícula partícula setas: superfícieracejadas:
A: (+) B: (-) equipotencial linha de força
c) carga dacarga dalinhas cheias comlinhas partícula partícula setas: superfícieracejadas:
A: (-) B: (+) equipotencial linha de força
d) carga dacarga dalinhas cheiaslinhas tracejadas: partícula partícula com setas: linhasuperfície
A: (+) B: (-) de força equipotencial
a) carga dacarga dalinhas cheiaslinhas tracejadas: partícula partícula com setas: linhasuperfície
A: (+) B: (+) de força equipotencial
b) carga dacarga dalinhas cheias comlinhas partícula partícula setas: superfícieracejadas:
A: (+) B: (-) equipotencial linha de força
c) carga dacarga dalinhas cheias comlinhas partícula partícula setas: superfícieracejadas:
A: (-) B: (+) equipotencial linha de força
d) carga dacarga dalinhas cheiaslinhas tracejadas: partícula partícula com setas: linhasuperfície
A: (+) B: (-) de força equipotencial

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