Questõessobre Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica.
Considere as afirmações abaixo:
I. Se um elétron penetra em um campo magnético
uniforme, com velocidade paralela ao campo sua
trajetória é retilínea e o movimento uniforme.
II. Se um elétron penetra em um campo elétrico
uniforme, com velocidade normal ao campo, sua
trajetória é parabólica.
III. Se um elétron penetra num campo elétrico uniforme,
com velocidade paralela ao campo e no mesmo
sentido do campo, sua trajetória é reta e o
movimento uniformemente acelerado.
IV. Se um elétron penetra num campo magnético
uniforme, com velocidade perpendicular ao campo,
sua trajetória é uma circunferência e o movimento
é uniforme.
V. Se um elétron penetra num campo elétrico uniforme,
com velocidade paralela ao campo e no mesmo
sentido do campo, sua trajetória é reta e o
movimento uniformemente retardado.
É (são) correta(s
II. Se um elétron penetra em um campo elétrico uniforme, com velocidade normal ao campo, sua trajetória é parabólica.
III. Se um elétron penetra num campo elétrico uniforme, com velocidade paralela ao campo e no mesmo sentido do campo, sua trajetória é reta e o movimento uniformemente acelerado.
IV. Se um elétron penetra num campo magnético uniforme, com velocidade perpendicular ao campo, sua trajetória é uma circunferência e o movimento é uniforme.
V. Se um elétron penetra num campo elétrico uniforme, com velocidade paralela ao campo e no mesmo sentido do campo, sua trajetória é reta e o movimento uniformemente retardado.
Dois corpos de mesmo material mas de volume e
formas diferentes inicialmente neutros são atritados.
Podemos afirmar que
.Dois fios longos, retos e paralelos, são percorridos por
correntes elétricas de mesma intensidade "i". Considere as afirmativas a seguir.
I Se as correntes tiverem sentidos opostos os fios se
repelem.
II Se somente a distância entre os fios reduzir-se à
metade, a força magnética entre eles quadruplica.
III A intensidade da força magnética entre eles não
depende do meio onde os fios estão imersos.
IV A força magnética entre eles é sempre de atração.
Está(ão) correta(s)
II Se somente a distância entre os fios reduzir-se à metade, a força magnética entre eles quadruplica.
III A intensidade da força magnética entre eles não depende do meio onde os fios estão imersos.
IV A força magnética entre eles é sempre de atração.
Analise cada uma das afirmações abaixo e indique se
são VERDADEIRAS ou FALSAS.
( ) Correntes elétricas não podem gerar campos
magnéticos, porque as interações elétricas e
magnéticas são independentes.
( ) Uma partícula carregada, em repouso, próxima de
um fio percorrido por uma corrente elétrica, sofre
uma força magnética paralela à corrente.
( ) Uma partícula carregada, em repouso, próxima de
um fio percorrido por uma corrente elétrica, sofre
uma força magnética perpendicular à corrente.
( ) Dois fios longos e paralelos separados por uma
distância "d" e percorridos cada um por uma
corrente elétrica sempre se atraem.
( ) O campo elétrico criado por uma carga positiva e
puntiforme é um campo uniforme.
Qual a indicação correta?
( ) Uma partícula carregada, em repouso, próxima de um fio percorrido por uma corrente elétrica, sofre uma força magnética paralela à corrente.
( ) Uma partícula carregada, em repouso, próxima de um fio percorrido por uma corrente elétrica, sofre uma força magnética perpendicular à corrente.
( ) Dois fios longos e paralelos separados por uma distância "d" e percorridos cada um por uma corrente elétrica sempre se atraem.
( ) O campo elétrico criado por uma carga positiva e puntiforme é um campo uniforme.
Na figura, representamos uma partícula de massa m e
carga q > 0 lançada com velocidade numa região
onde há um campo elétrico uniforme e um campo
magnético uniforme .
O vetor que melhor representa a força resultante atuante
sobre a partícula é:
Você está em um campo aberto, no meio de uma
tempestade com raios e trovões e procura um abrigo
seguro para proteger-se; sua preferência é por:
As células são as unidades básicas da vida. O
entendimento do funcionamento delas é muito
importante dos pontos de vista físico e químico, a
fim de saber como funcionam os seres vivos e
como eles reagem frente a diversos estímulos
externos. Um dos avanços do ponto de vista físico
foi à descoberta da existência de excesso de íons
positivos, na parede externa, e excesso de íons
negativos na parede interna da membrana celular.
Essa descoberta indica que a membrana celular, se
comporta, efetivamente, como um capacitor
elétrico, que podemos chamar “capacitor celular”.
Sabe-se, também, que a diferença de potencial
elétrico entre as paredes da membrana de uma
célula nervosa varia entre 55 mV e 100 mV, para
animais de sangue quente. Suponha que o
capacitor celular pode ser aproximado por um
capacitor de placas paralelas e que a espessura da membrana celular é de 7 nm (1 nm = 10-9m).
Escolha o item correto:
A figura representa um fio longo e retilíneo que se encontra no vácuo e transporta uma corrente
de intensidade 2,0A. Uma partícula carregada com carga q = 8,0μC é lançada com
velocidade ν = 3,0.105
m/s, paralelamente ao fio e a uma distância d = 20,0cm.
Sabendo-se que a permeabilidade magnética no vácuo é μo = 4π.10−7
Tm/A, é correto afirmar que
a intensidade da força magnética sobre a partícula, nesse instante, em μN, é igual a
A figura representa um fio longo e retilíneo que se encontra no vácuo e transporta uma corrente de intensidade 2,0A. Uma partícula carregada com carga q = 8,0μC é lançada com velocidade ν = 3,0.105 m/s, paralelamente ao fio e a uma distância d = 20,0cm.
Sabendo-se que a permeabilidade magnética no vácuo é μo = 4π.10−7
Tm/A, é correto afirmar que
a intensidade da força magnética sobre a partícula, nesse instante, em μN, é igual a
Uma espira quadrada de lado 20,0cm está em uma região onde existe um campo magnético
uniforme perpendicular ao plano da espira.
Sabendo-se que, em um intervalo de tempo Δt = 4,0s, a intensidade do campo magnético
aumenta de 0,4T para 0,8T e que a resistência da espira R = 2,0Ω, é correto afirmar que a carga
elétrica que passou pela espira nesse intervalo de tempo, em mC, é igual a
Uma espira quadrada de lado 20,0cm está em uma região onde existe um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da espira.
Sabendo-se que, em um intervalo de tempo Δt = 4,0s, a intensidade do campo magnético aumenta de 0,4T para 0,8T e que a resistência da espira R = 2,0Ω, é correto afirmar que a carga elétrica que passou pela espira nesse intervalo de tempo, em mC, é igual a
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
Dois capacitores, C1 e C2 de capacitâncias respectivamente iguais a 6μF e 4μF, são ligados em
paralelo e submetidas a uma diferença de potencial de 6,0V.
Nessas condições, é correto afirmar que a energia potencial armazenada no sistema,
em 10−4
J, é igual a
Dois capacitores, C1 e C2 de capacitâncias respectivamente iguais a 6μF e 4μF, são ligados em paralelo e submetidas a uma diferença de potencial de 6,0V.
Nessas condições, é correto afirmar que a energia potencial armazenada no sistema, em 10−4 J, é igual a
O átomo de hidrogênio tem um próton em seu núcleo e um elétron em sua órbita. Cada
uma dessas partículas possui carga de módulo q = 1,6.10−19C e o elétron tem uma
massa m = 9.10−31kg.
Sabendo-se que a constante eletrostática do meio é igual a 9.109 Nm²/C² , a órbita do elétron
é circular e que a distância entre as partículas d = 9,0.10−10m, é correto afirmar que a velocidade
linear do elétron, em 106
m/s, é, aproximadamente, igual a
Analise as alternativas abaixo e assinale o que for correto.
Se um campo elétrico, em uma dada região do
espaço, sofrer variação no decorrer do tempo, essa
variação faz aparecer um campo magnético induzido
nessa região do espaço.
Se um campo elétrico, em uma dada região do espaço, sofrer variação no decorrer do tempo, essa variação faz aparecer um campo magnético induzido nessa região do espaço.
Analise as alternativas abaixo e assinale o que for
correto.
Se um campo magnético, em uma dada região do
espaço, sofrer variação no decorrer do tempo, essa
variação faz aparecer um campo elétrico induzido
nessa região do espaço.
Analise as afirmações abaixo e assinale o que for correto.
Um próton que se move no vácuo, sob a ação de um
campo magnético uniforme e perpendicular à direção
de propagação do próton, descreve uma trajetória
circular.
Analise as afirmações abaixo e assinale o que for correto.
Dois condutores metálicos paralelos percorridos por
correntes elétricas idênticas que fluem no mesmo
sentido atraem-se mutuamente.
Dois condutores metálicos paralelos percorridos por correntes elétricas idênticas que fluem no mesmo sentido atraem-se mutuamente.
Analise as afirmações abaixo e assinale o que for correto.
A quantidade de movimento de um próton que se
move no vácuo com uma velocidade escalar de
módulo constante v, em um campo magnético
uniforme e perpendicular à direção de propagação do
próton, é constante.
A quantidade de movimento de um próton que se move no vácuo com uma velocidade escalar de módulo constante v, em um campo magnético uniforme e perpendicular à direção de propagação do próton, é constante.
Três cargas elétricas idênticas e positivas q estão
arranjadas no vácuo, formando um triângulo equilátero
de lado L. Analise as afirmações abaixo e assinale o que
for correto.
O campo elétrico gerado por essas cargas é máximo
no centro geométrico do arranjo espacial de cargas.
O campo elétrico gerado por essas cargas é máximo no centro geométrico do arranjo espacial de cargas.
Três cargas elétricas idênticas e positivas q estão arranjadas no vácuo, formando um triângulo equilátero de lado L. Analise as afirmações abaixo e assinale o que for correto.
Uma carga negativa –q colocada sobre o centro
geométrico do arranjo de cargas sofre a ação de uma
força elétrica de módulo Kq2, onde
K = 9 ×109 Nm2/C2.
Uma carga negativa –q colocada sobre o centro geométrico do arranjo de cargas sofre a ação de uma força elétrica de módulo Kq2, onde K = 9 ×109 Nm2/C2.