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Uma carga de $-10^{6} \mathrm{C}$ está uniformemente distribuída sobre a superfície terrestre. Considerando-se que o potencial elétrico criado por essa carga é nulo a uma distância infinita, qual será aproximadamente o valor desse potencial elétrico sobre a superfície da Lua?
(Dados: DTerra-Lua $\sim 3,8 \times 10^{8} ; k_{0}=9 \times 10^{9} \mathrm{Nm}^{2} / \mathrm{C}^{2}$.)

a) $-2,4 \times 10^{7} \mathrm{~V}$.
b) $-0,6 \times 10^{-1} \mathrm{~V}$.
c) $-2,4 \times 10^{-5} \mathrm{~V}$.
d) $-0,6 \times 10^{7} \mathrm{~V}$.
e) $-9,0 \times 10^{6} \mathrm{~V}$.
a) $-2,4 \times 10^{7} \mathrm{~V}$.
b) $-0,6 \times 10^{-1} \mathrm{~V}$.
c) $-2,4 \times 10^{-5} \mathrm{~V}$.
d) $-0,6 \times 10^{7} \mathrm{~V}$.
e) $-9,0 \times 10^{6} \mathrm{~V}$.
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Desafios Para o Conhecimento

há 8 meses

Respostas

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há 8 meses

Para calcular o potencial elétrico \( V \) gerado por uma carga pontual \( Q \) a uma distância \( r \), utilizamos a fórmula: \[ V = k_0 \frac{Q}{r} \] onde \( k_0 = 9 \times 10^9 \, \text{Nm}^2/\text{C}^2 \) é a constante eletrostática. Neste caso, temos uma carga \( Q = -10^6 \, \text{C} \) e a distância da Terra à Lua \( D_{\text{Terra-Lua}} \approx 3,8 \times 10^8 \, \text{m} \). Substituindo os valores na fórmula: \[ V = 9 \times 10^9 \frac{-10^6}{3,8 \times 10^8} \] Calculando: \[ V = 9 \times 10^9 \times \frac{-10^6}{3,8 \times 10^8} = 9 \times \frac{-10^3}{3,8} \approx -2,37 \times 10^7 \, \text{V} \] Assim, o valor do potencial elétrico sobre a superfície da Lua é aproximadamente \( -2,4 \times 10^7 \, \text{V} \). Portanto, a alternativa correta é: a) \( -2,4 \times 10^{7} \, \text{V} \).

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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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