Questõessobre Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica.

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UECE 2010 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Considera-se que a constante eletrostática no vácuo igual a 9,0x109 N.m2 /C2 , que a carga de um elétron é 1,6x10-19 C e que o potencial elétrico, no infinito, é igual a zero. O número de elétrons que devem ser retirados de uma esfera de cobre neutra, no vácuo, eletricamente isolada, de 1,0 cm de raio para gerar um potencial elétrico de 1,0 V, na sua superfície, é aproximadamente

A
14 x 1010
B
7 x 106
C
2 x 1019
D
9 x 109
48a0bac1-b6
IF-RR 2016 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Conforme especificado por um vendedor de lâmpadas, os valores nominais para lâmpadas incandescentes, fluorescentes e LED (diodo emissor de luz), são:

LUMEN INCANDESCENTES FLUORESCENTES LED
450 lm 40 W / 110 V 11 W / 110 V 5 W / 110 V
800 lm 60 W / 110 V 15 W / 110 V 7 W / 110 V
1400 lm 80 W / 110 V 19 W / 110 V 9 W / 110 V
1600 lm 100 W / 110 V 25 W / 110 V 12 W / 110 V
1760 lm 115 W / 110 V 30 W / 110 V 16 W / 110 V

Supondo que o intuito do quadro comparativo é informar ao comprador o "efeito luminoso", por meio do fluxo luminoso, em "lumen", relacionado com a potência das lâmpadas, podemos afirmar que:

A
uma lâmpada LED de 12 W dissipa a mesma potência que uma lâmpada incandescente de 100 W, uma vez que ambas estarão submetidas a uma tensão de 110 V, sendo a lâmpada LED mais econômica.
B
uma lâmpada LED de 16 W tem a mesma eficiência energética que uma lâmpada fluorescente de 25 W, porém a lâmpada fluorescente possui maior capacidade de iluminação.
C
o efeito luminoso da lâmpada LED de 16 W e da lâmpada fluorescente de 15 W é praticamente o mesmo, entretanto a lâmpada LED dissipa maior potência, sendo a lâmpada fluorescente mais econômica.
D
o efeito luminoso da lâmpada LED de 12 W e da lâmpada fluorescente de 25 W é o mesmo, entretanto a lâmpada de 12 W dissipa menor potência, sendo a lâmpada LED mais econômica.
E
o efeito luminoso da lâmpada fluorescente de 11 W é superior ao da lâmpada LED de 9 W, entretanto a lâmpada de LED dissipa menor potência, sendo a lâmpada LED mais econômica.
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IFN-MG 2017 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Raquel atritou um balão de borracha com um pedaço de tecido e o aproximou de uma lata de refrigerante vazia, como ilustra a FIGURA 09:

Em seguida, a estudante deslocou o balão, afastando-o da lata, e observou que ela passou a rolar no sentido indicado. Dentre as seguintes, a afirmação física CORRETA em relação ao fenômeno descrito é:

A
O balão está eletrizado com carga positiva e a lata com carga negativa.
B
O balão, com certeza, está eletrizado com carga negativa e a lata com carga positiva.
C
A lata está eletricamente neutra e o balão, com certeza, está eletrizado positivamente.
D
A lata está eletricamente neutra e o balão pode estar eletrizado tanto positiva como negativamente.
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UEAP 2010 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Assinale a alternativa correta.

A
Se um bastão carregado eletricamente atrai um pequeno objeto, então o objeto está carregado com carga de mesmo sinal que o bastão.
B
A lei de Coulomb estabelece uma relação direta de proporcionalidade entre a força elétrica e o produto das massas dos corpos eletrizados.
C
O sentido do vetor campo elétrico produzido por uma carga negativa, em um ponto do espaço, é de afastamento em relação à carga.
D
O campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é sempre diferente de zero.
E
O potencial elétrico de um ponto P em relação a um ponto R é medido pelo trabalho da força elétrica que atua sobre uma carga unitária Q, no deslocamento dessa carga desde o ponto P até o ponto de referência R.
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IF-RR 2017 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Duas cargas elétricas, Q1 e Q2, estão separadas a uma distância d, no vácuo. Triplicando-se a distância que as separa, a força de repulsão entre elas:

A
ficará multiplicada por 3.
B
ficará multiplicada por 9.
C
ficará dividida por 9.
D
ficará dividida por 3.
E
ficará multiplicada por 6.
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IF-GO 2010 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Cargas Elétricas e Eletrização, Associação de Resistores, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Considere o circuito constituído por um gerador, um resistor ôhmico e três capacitores, como mostra o esquema abaixo.


De acordo com o esquema e os valores nele indicados, analise as proposições a seguir:


I. A capacidade do capacitor equivalente é 6 µF.

II. A intensidade de corrente no resistor R = 4 Ω é igual a 3 A.

III. A ddp nos terminais do capacitor C3 é igual a 8 V.


Assinale a alternativa correta:

A
Somente a proposição I.
B
Somente a proposição II.
C
Somente as proposições I e II.
D
Somente as proposições I e III.
E
Somente a proposição III.
29fd59c4-b3
Unimontes - MG 2017 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

A energia potencial elétrica U do sistema de cargas positivas Q, representado na figura abaixo, é dado corretamente pela expressão



Dado: K = 9 x 109 ( N . m 2 / C 2 )

A

B

C

D

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Unimontes - MG 2018 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, Cinemática, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Uma partícula de massa m = 4 × 10−6 kg está carregada com carga de módulo 6 × 10−6 C. A partícula é abandonada num local onde existe apenas um campo elétrico uniforme , direcionado verticalmente para cima. A partícula adquire uma aceleração de módulo a = 3 m/s2 , de sentido oposto ao do campo (veja a figura). O módulo do campo elétrico e o tipo de carga da partícula são, respectivamente,


A
2 N/C, negativa.
B
3 N/C, negativa.
C
2 N/C, positiva.
D
3 N/C, positiva.
aa680d44-b4
UEFS 2010 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Em uma árvore de Natal, trinta pequenas lâmpadas de resistência elétrica 2,0Ω, cada uma, são associadas, em série. Essas lâmpadas fazem parte da instalação de uma casa, estando associadas, em paralelo, com um chuveiro elétrico de resistência 20,0Ω e um ferro elétrico de resistência de 60,0Ω.

Considerando-se que a ddp, nessa rede domiciliar, é de 120,0V, é correto afirmar que a

A
resistência elétrica da associação das lâmpadas de Natal é 50,0Ω.
B
resistência elétrica correspondente a todos os elementos citados é igual a 15,0Ω.
C
corrente em cada lâmpada da árvore de Natal tem intensidade igual a 1,5A.
D
potência total dissipada na associação descrita é 1,2kW.
E
potência dissipada pelo chuveiro elétrico é igual a 7,2kW.
0809ea2a-b4
UEFS 2010 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Duas esferas condutoras, isoladas e em equilíbrio eletrostático, tem cargas Q1 = 4,0μC e Q2 = −2,0μC e raios R1 = 4,0cm e R2 = 5,0cm.

Sabendo-se que as esferas são postas em contato através de um fio condutor, é correto afirmar que o potencial de equilíbrio, em 105 V, é igual a

A
1,0
B
1,5
C
2,0
D
2,5
E
3,0
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UEL 2016 - Física - Oscilação e Ondas, Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Cargas Elétricas e Eletrização, Ondas e Propriedades Ondulatórias, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Considere que as lâmpadas descritas na charge emitem luz amarela que incide na superfície de uma placa metálica colocada próxima a elas.

Com base nos conhecimentos sobre o efeito fotoelétrico, assinale a alternativa correta.

(Disponível em:<http://tirinhasdefisica.blogspot.com.br/> .

Acesso em: 27 abr. 2016.)

A
A quantidade de energia absorvida por um elétron que escapa da superfície metálica é denominada de fótons e tem o mesmo valor para qualquer metal.
B
Se a intensidade luminosa for alta e a frequência da luz incidente for menor que a frequência-limite, ou de corte, o efeito fotoelétrico deve ocorrer na placa metálica.
C
Se a frequência da luz incidente for menor do que a frequência-limite, ou de corte, nenhum elétron da superfície metálica será emitido.
D
Quando a luz incide sobre a superfície metálica, os núcleos atômicos próximos da superfície absorvem energia suficiente e escapam para o espaço.
E
Quanto maior for a função trabalho da superfície metálica, menor deverá ser a frequência-limite, ou de corte, necessária para a emissão de elétrons.
1fb83095-b0
UFAM 2016 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

A figura a seguir mostra a configuração das linhas de força e de duas superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade E = 5×102 V/m.


Se uma carga puntiforme q = +0,1μC é colocada no ponto A, assinale a alternativa INCORRETA:

A
O trabalho da força elétrica que atua na carga puntiforme não depende da trajetória que liga o ponto A com o ponto C e vale 5×10-6 J
B
A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C vale 50V
C
Nenhum trabalho é realizado pela força elétrica ao deslocar a carga puntiforme do ponto A para o ponto B.
D
O potencial elétrico é uma grandeza escalar associada a cada ponto do campo elétrico, de modo que o potencial elétrico no ponto B é maior que o potencial elétrico no ponto C.
E
O potencial elétrico é uma grandeza vetorial associada a cada ponto do campo elétrico, de modo que o potencial elétrico nos pontos A e B tem o mesmo valor.
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UFAM 2016 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Uma pilha (ou bateria) só pode fornecer energia aos poucos, enquanto que um capacitor (ou condensador) pode fornecer energia com uma rapidez muito maior como, por exemplo, quando o flash de uma câmera é disparado. Essa capacidade de armazenar cargas elétricas para usá-las futuramente de maneira flexível, quando houver resistência em seus terminais, torna o capacitor um componente importante. A grandeza física que determina a quantidade de carga que um capacitor é capaz de armazenar é sua capacitância, que representa a quantidade de carga que precisa ser acumulada nas placas para produzir certa diferença de potencial entre elas. Para um capacitor de placas paralelas, o valor da capacitância depende da geometria das placas. A figura a seguir mostra o gráfico da carga em função da diferença de potencial elétrico para três capacitores de placas paralelas, de mesma área, A, B e C.


Podemos afirmar que a relação da distância entre as placas dos três capacitores é:

A
dA = dB/ 2 = dC/ 4
B
dA/2 = dB = dC/ 4
C
dA/4 = dB/2 = dC
D
dA = dB = dC
E
dA = dB/4 = dC/2
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UFAM 2016 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Num experimento realizado no laboratório de eletricidade, quatro esferas metálicas idênticas, A, B, C e D, apoiadas em suportes isolantes, se encontravam inicialmente neutras e separadas. Elas foram eletrizadas, de modo que QA = Q, QB = -Q/2 e com os valores das cargas QC e QD desconhecidos. Em seguida, realizou-se a seguinte sequência de procedimentos:

I. As esferas A e B foram colocadas em contato e novamente separadas.
II. As esferas A e C foram colocadas em contato e novamente separadas.
III. As esferas B e D foram colocadas em contato e novamente separadas.
IV.Verificou-se ao final que as esferas A e C ficaram com cargas Q/2 e as esferas B e D, com cargas −Q/2.

A partir dessa sequência de procedimentos, podemos afirmar que as cargas, inicialmente desconhecidas,das esferas C e D, valiam, respectivamente:

A
Q/2.Q/2.
B
Q/2Q/2.
C
−3Q/4−5Q/4.
D
3Q/4−5Q/4..
E
3Q/4 e 5Q/4.
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FATEC 2014 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

http://m.lacapital.com.ar/export/1390010632657/sites/core/

imagenes/2014/01/18/0118-ig2401--telam.jpg_1122219374.jpg)


Descargas elétricas atmosféricas ocorrem devido à eletrização de elementos presentes em uma região, sejam nuvens, sejam árvores, aviões, construções e até pessoas. Geralmente, o que contribui para essas descargas é um fenômeno chamado “poder das pontas”, pois, nas extremidades dos objetos, a densidade de cargas elétricas é maior. Porém, essas descargas só são visíveis se, durante a movimentação de partículas portadoras de cargas elétricas entre os diferentes potenciais elétricos, elas romperem a barreira dielétrica, aquecendo o ar à sua volta e transformando energia cinética em térmica e luminosa. Geralmente, podemos observar um ramo principal e alguns secundários dessas descargas.

Com base nessas informações e na figura apresentada, podemos afirmar que

A
no momento da foto, não ocorreu o fenômeno do “poder das pontas”.
B
na mão do Cristo Redentor, uma pessoa também de braços abertos não sofreria uma descarga elétrica.
C
na foto, observa-se que a diferença de potencial elétrico está estabelecida apenas entre as duas mãos do Cristo Redentor.
D
no instante representado pela foto, as partículas portadoras de cargas elétricas não se movimentaram, pois só existe ramo principal.
E
na foto apresentada, pode-se observar a conversão de energia luminosa, acompanhada de ruptura dielétrica conforme descrito no texto.
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UECE 2013 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Dois objetos de material isolante têm massas diferentes e estão carregados eletricamente com cargas de mesmo sinal. Considere que haja somente ação das forças gravitacional e elétrica, e que os objetos estejam separados um do outro em equilíbrio estático. Denotando por k a constante eletrostática (ou de Coulomb), por G a constante gravitacional, e por r1 e r2 a razão entre a carga e a massa dos corpos 1 e 2, respectivamente, uma condição para que haja equilíbrio estático é 

A
(r1 ⋅ r2)2 = G/k. 
B
r1 / r2 = G/k. 
C
r1 ⋅ r2 = G/k. 
D
r2 / r1 = G/k. 
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UFAM 2017 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Um capacitor de 100pF é ligado a uma bateria de 12V até ficar completamente carregado. Em seguida, a bateria é desconectada e o capacitor ligado em paralelo com um segundo capacitor, inicialmente descarregado. Considerando que a diferença de potencial entre as placas do primeiro capacitor cai para 4,8V quando foi ligado com o segundo capacitor, podemos afirmar que a capacitância do segundo capacitor vale:

A
40 pF
B
48 pF
C
100 pF
D
150 pF
E
200 pF
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UFAM 2017 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Num experimento realizado no laboratório de eletricidade, os alunos dispunham de duas esferas condutoras iguais, A, inicialmente neutra, e B, com uma carga +Q, apoiadas em suportes isolantes e separadas por uma distância muito maior que o raio das mesmas, de modo que a força eletrostática entre elas pudesse ser desprezada. Foram realizados os seguintes procedimentos:

(1) As esferas foram colocadas em contato e, em seguida, dispostas em suas posições iniciais.
(2) Sem alterar a disposição das esferas, a esfera B foi momentaneamente aterrada e, em seguida, a ligação com a terra foi desfeita.

Podemos afirmar que:

I. As duas esferas condutoras terminaram o procedimento (1) com cargas de mesmo sinal e mesmo valor absoluto.
II. A transferência de carga entre as esferas, durante o procedimento (1), cessou quando a carga da esfera A aumentou para +Q/2, devido à transferência da carga –Q /2 da esfera A para a esfera B.
III. No procedimento (2), quando a esfera B foi aterrada, elétrons com carga total igual a – Q/2 migraram da terra para a esfera B, deixando-a neutra.
IV. Quando a ligação com a terra foi removida no procedimento (2), a força eletrostática entre as esferas voltou a ser desprezível, por conta da distância entre as mesmas.

Assinale a alternativa correta: 

A
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
B
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
C
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
D
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
E
Todas as afirmativas estão corretas.
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UFAM 2017 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

A figura a seguir mostra três pares de placas condutoras paralelas, separadas pela mesma distância, e o valor do potencial elétrico em cada placa. O campo elétrico entre as placas de cada par é uniforme e perpendicular às placas.


Considere as seguintes afirmativas:

I. O módulo do campo elétrico entre as placas é maior no par de placas (2).
II. Nos pares de placas (1) e (2), o vetor campo elétrico aponta da direita para a esquerda.
III. Se uma carga de prova negativa for liberada, a partir do repouso, a meia distância entre as duas placas do par (3), será inicialmente acelerada em direção à placa da direita.
IV. Uma carga de prova negativa liberada, a partir do repouso, a meia distância entre as placas do par (2), experimentará maior variação da energia potencial elétrica ao se deslocar sob a ação do campo elétrico, em comparação com os outros pares.
V. Para qualquer carga de prova, positiva ou negativa, que se desloque de um ponto para outro, na região entre as placas de cada par, o trabalho realizado pela força elétrica não dependerá da trajetória da carga de prova entre os dois pontos.

Assinale a alternativa correta:

A
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
B
Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
C
Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
D
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
E
Somente as afirmativas IV e V estão corretas.
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UNICENTRO 2010 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Abaixo são feitas várias afirmativas, assinale a correta.

A
A emissão de luz pelas lâmpadas elétricas é sempre devido ao efeito calorífico da corrente elétrica.
B
O mecanismo da condução elétrica nos gases é semelhante ao dos metais.
C
Galvanômetro é um instrumento que serve tanto para medir correntes como tensões.
D
Quanto maior for a resistência do shunt de um amperímetro, tanto mais elevada é a leitura fundo de escala.
E
Num condutor metálico percorrido por corrente elétrica os elétrons se deslocam em um sentido e os prótons se deslocam em sentido oposto.