Questõesde UECE sobre Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica.

1
1
1
Foram encontradas 13 questões
2708eb16-03
UECE 2018 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Uma casca esférica metálica de raio R , carregada eletricamente, dá origem a um campo elétrico de intensidade E em uma distância 3R do seu centro. Logo, o campo elétrico

A
a uma distância R/2 do seu centro é igual a E/2.
B
a uma distância R/3 do seu centro é igual a zero.
C
a uma distância R/2 do seu centro é igual a 4E.
D
no seu centro é igual a E.
c024dd5b-b8
UECE 2014 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Uma lâmpada incandescente é ligada a uma bateria automotiva de 12 V por dois fios condutores ideais. Sobre esses condutores, é correto afirmar que passa por eles

A
uma corrente elétrica cuja intensidade depende da resistência do filamento da lâmpada.
B
uma corrente elétrica de 12 V.
C
uma tensão elétrica cuja intensidade depende da resistência do filamento da lâmpada.
D
uma corrente elétrica de 12 W.
0039f36b-b8
UECE 2015 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Um motor ligado na rede elétrica doméstica utiliza uma corrente elétrica alta durante sua partida, tipicamente seis vezes maior que no seu estado de funcionamento regular, atingido após a velocidade angular de seu eixo chegar a um valor constante. Comparando-se dois intervalos de tempo iguais, o primeiro durante a partida e o segundo já em rotação constante, pode-se afirmar corretamente que o consumo de energia durante a partida é

A
maior que no intervalo de funcionamento regular.
B
o mesmo que no intervalo de funcionamento regular.
C
menor que no intervalo de funcionamento regular, pois sua velocidade angular é menor na partida.
D
menor que no intervalo de funcionamento regular, pois sua velocidade angular é maior na partida.
00300e42-b8
UECE 2015 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Para efeitos de conta de luz, a bandeira tarifária para o mês de julho de 2015 é vermelha para todos os consumidores brasileiros – o que significa um acréscimo de R$ 5,50 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Pelo sistema de bandeiras tarifárias, as cores verde, amarela e vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. A escolha do Governo Federal pelo uso de termelétricas para compensar a falta d’água nos reservatórios das hidrelétricas é a principal responsável por esses aumentos de preço na energia elétrica. Esse aumento de R$ 5,50 corresponde ao consumo de quantos Joules de energia?

A
100×103 .
B
100.
C
3,6×108 .
D
5,5×100.
c62015f4-b8
UECE 2014 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

A potência dissipada por efeito joule em um resistor de R Ohms ligado a uma tensão de x Volts pode ser calculada como /R. Assim, a potência pode ser medida em

A
Volt/Ohm.
B
Ohm/Volt.
C
Joule.segundo.
D
Joule/segundo.
0cf3c9d3-b8
UECE 2016 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Os aparelhos de televisão que antecederam a tecnologia atual, de LED e LCD, utilizavam um tubo de raios catódicos para produção da imagem. De modo simplificado, esse dispositivo produz uma diferença de potencial da ordem de 25 kV entre pontos distantes de 50 cm um do outro. Essa diferença de potencial gera um campo elétrico que acelera elétrons até que se choquem com a frente do monitor, produzindo os pontos luminosos que compõem a imagem. Com a simplificação acima, pode-se estimar corretamente que o campo elétrico por onde passa esse feixe de elétrons é

A
0,5 kV/m.
B
25 kV.
C
50.000 V/m.
D

1.250 kVcm.

0cf7dbe7-b8
UECE 2016 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Precipitador eletrostático é um equipamento que pode ser utilizado para remoção de pequenas partículas presentes nos gases de exaustão em chaminés industriais. O princípio básico de funcionamento do equipamento é a ionização dessas partículas, seguida de remoção pelo uso de um campo elétrico na região de passagem delas. Suponha que uma delas tenha massa m, adquira uma carga de valor q e fique submetida a um campo elétrico de módulo E. A força elétrica sobre essa partícula é dada por

A
mqE.
B
mE/q.
C
q/E.
D
qE.
7fea9347-b7
UECE 2010 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Ao acionarmos o interruptor de uma lâmpada incandescente em um aposento, esta imediatamente acenderá somente quando

A
os elétrons percorrerem o trajeto que separa o interruptor da lâmpada, através da fiação condutora.
B
o campo elétrico percorrer o trajeto que separa o interruptor da lâmpada, através da fiação condutora.
C
uma corrente elétrica for gerada apenas no trajeto que separa o interruptor da lâmpada, através de um único trecho da fiação condutora.
D
existir o mesmo potencial elétrico V≠0 nos terminais da lâmpada.
7fe646a7-b7
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
2e892fcd-af
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. 
a63b9e1d-a5
UECE 2011 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Quatro cargas elétricas fixas, com valores +q, +2q, +3q e +4q, são dispostas nos vértices de um quadrado de lado d. As cargas são posicionadas na ordem crescente de valor, percorrendo-se o perímetro do quadrado no sentido horário. Considere que este sistema esteja no vácuo e que Imagem 018.jpg é a permissividade elétrica nesse meio. Assim, o módulo do campo elétrico resultante no centro do quadrado é

A
Imagem 019.jpg
B
Imagem 020.jpg
C
Imagem 021.jpg
D
Imagem 022.jpg
9a9f4db9-a6
UECE 2011 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Uma partícula carregada negativamente é posta na presença de um campo elétrico de direção vertical, com sentido de cima para baixo e módulo constante E, nas proximidades da superfície da Terra. Denotando-se por g o módulo da aceleração da gravidade, a razão entre a carga e a massa da partícula para que haja equilíbrio estático deve ser

A

B

C

D

dc3211bf-a6
UECE 2010 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Duas contas idênticas, de massa m e construídas de material isolante, estão carregadas eletricamente com cargas positivas de mesmo valor. A primeira conta está fixa no centro de uma circunferência contida num plano vertical. A segunda desliza sob a ação da gravidade por um fio rígido, fixo, com formato de arco de 90° da circunferência acima citada. O arco tem extremidades A e B tais que o segmento de reta que une o centro da circunferência ao ponto A seja horizontal. A conta deslizante parte do repouso da extremidade A para a B do fio. Desprezando atritos, fenômenos de eletrização e irradiação eletromagnética, e considerando as dimensões das contas muito menores que o comprimento do fio, pode-se afirmar corretamente que

A
o tempo de descida do ponto A para o ponto B é reduzido pelo efeito da força elétrica de repulsão entre as contas.
B
o tempo de descida do ponto A para o ponto B é aumentado pelo efeito da força elétrica de repulsão entre as contas.
C
o tempo de descida do ponto A para o ponto B é inalterado pelo efeito da força elétrica de repulsão entre as contas.
D
o tempo de descida do ponto A para o ponto B é alterado pelo efeito da força elétrica de repulsão entre as contas no final da trajetória, onde a força elétrica tem mesmo sentido que a força peso.