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

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Unichristus 2018 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

O capacitor de placas paralelas é um dispositivo elétrico que apresenta duas paredes paralelas condutoras e idênticas frente a frente, mas, entre elas, existe um meio dielétrico. Quando carregado, as placas determinam uma diferença de potencial ao dispositivo, gerando um campo elétrico uniforme entre as placas, armazenando, assim, energia potencial elétrica.



Na figura, o capacitor já está carregado. Sendo A a área de cada placa, d a distância entre elas e ε a permissividade elétrica do dielétrico, pode-se afirmar que a capacitância C desse capacitor é proporcional

A
diretamente de A e diretamente de d.
B
diretamente de A e inversamente de d.
C
inversamente de A e diretamente de d.
D
inversamente de A e inversamente de d.
E
apenas de ε .
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Unichristus 2018 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Campo e Força Magnética, Magnetismo Elementar, Magnetismo, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

As ondas eletromagnéticas são caracterizadas por interações entre campos elétricos e magnéticos ortogonais variáveis com o tempo. É um exemplo desse tipo de ondas as

A
ondas do mar.
B
ondas sonoras.
C
micro-ondas.
D
ondas ultrassônicas.
E
ondas infrassônicas.
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Unichristus 2015 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Cargas Elétricas e Eletrização, Campo e Força Magnética, Magnetismo Elementar, Magnetismo, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

O QUE É O VENTO SOLAR?

Nada menos que 1 milhão de toneladas de matéria o Sol ejeta a cada segundo. Ela é formada por elétrons e núcleos de átomos de elementos abundantes na estrela, como hidrogênio e hélio. Acelerados pelo calor solar, eles escapam do seu campo gravitacional. “Esse turbilhão tem um campo magnético próprio que interage com o da Terra e, assim, afeta o nosso planeta”, diz o astrônomo Enos Picazzio, da USP.

Disponível em: http://mundoestranho.abril.com.br/ Acesso em: 20 de agosto de 2015.


Um desses elétrons que possui a carga elementar de 1,6 ˑ 10–19 C penetra no campo magnético do planeta cuja magnitude vale 1,2 ˑ 10–7 T. Desprezando os efeitos gravitacionais, qual é o raio da trajetória descrita por esse elétron de massa 9,10–31 kg, sabendo que tal partícula penetra perpendicularmente o campo magnético terrestre com uma velocidade de módulo 8 ˑ 106 m/s?

A
ˑ225 m.
B
300 m.
C
375 m.
D
500 m.
E
625 m.
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Unichristus 2015 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Em uma ligação iônica, os átomos estão ligados pela atração de íons com cargas opostas. Um exemplo dessa ligação é o KCℓ. A força de Coulomb entre os dois íons é atrativa, mas, à medida que os elétrons das demais camadas sofrem superposições, produzem efeitos repulsivos de modo que a configuração molecular estável corresponde a um balanço entre esses efeitos de modo que, na molécula, ocorre uma força atrativa de mais longo alcance e uma força repulsiva de mais curto alcance.

Fonte: http://www.cesarzen.com


Na molécula de KCℓ, a distância entre os íons vale cerca de 3 ˑ 10–10 m. Considerando que o meio de interação elétrica entre os íons é o vácuo de constante eletrostática K0 = 9 ˑ 109 N ˑ m2 ˑ C–2 e o módulo da carga elementar e = 1,6 ˑ 10–19 C, qual é a energia mínima necessária para separar esses íons de forma que fiquem infinitamente afastados? 

A
3,2 eV.
B
4,8 eV.
C
6,4 eV.
D
7,2 eV.
E
8,4 eV.
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Unichristus 2015 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Em geral, os elementos alcalinos Li, Na, K, Rb e Cs são os mais facilmente ionizáveis, pois eles têm um único elétron na última camada, fracamente ligado ao núcleo. Os outros elétrons fazem a blindagem do campo elétrico atrativo do núcleo, e a força que liga o último elétron ao átomo é equivalente à atração coulombiana entre ele e um próton no núcleo. O gráfico a seguir ilustra a energia de ionização de um elétron de valência versus o número atômico.  


Texto e Figura: Okuno – Física das Radiações  


Dessa forma, observando o gráfico, pode-se afirmar que, para arrancar um elétron de camadas mais internas, que também ocorre em interações ionizantes, é necessária uma energia cujo valor 

A
diminui à medida que aumenta o número atômico.
B
aumenta à medida que diminui o número atômico.
C
permanece constante à medida que diminui o número atômico.
D
aumenta à medida que aumenta o número atômico.
E
permanece constante à medida que aumenta o número atômico.
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Unichristus 2016 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

A integridade da membrana plasmática é vital para que as células executem de forma eficiente suas funções. A membrana celular é uma estrutura composta por duas camadas lipídicas que separam o meio intracelular do extracelular. 


Disponível em:<http://cronodon.com/BioTech/Membranes.htm> .


Por ser uma estrutura em bicamada isolante e possuir a propriedade de separar soluções condutoras tanto do meio intra como do extracelular, a membrana plasmática é responsável pelas propriedades dielétricas das células e tem características capacitivas, demonstrando uma capacitância de 1 µF/cm2 .

OBS.:Considere a permissividade do vácuo como sendo 9 x 10–12 F/m e a constante dielétrica dos lipídios igual a 2.


Sobre o exposto acima, pode-se afirmar que a espessura d da membrana plasmática é, aproximadamente, igual a

A
1,8 ˑ 10–5 m
B
1,8 ˑ 10–9 m
C
1,8 ˑ 10–16 m
D
9 ˑ 10–16 m
E
9 ˑ 10–9 m
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Unichristus 2016 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Indução e Transformadores Elétricos, Cargas Elétricas e Eletrização, Magnetismo, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Sempre quando temos uma diferença de potencial muito grande entre nuvens ou entre nuvens e terra, podemos ter uma descarga elétrica. É justamente a essa descarga elétrica que damos o nome de raio. Dentro das nuvens, ocorrem as chamadas correntes de convecção. Muitas vezes, essas correntes de ar são tão fortes que as colisões entre o granizo e os cristais de gelo dentro da nuvem eletrizam os cristais com carga positiva e o granizo com carga negativa.

Disponível em:<https://www.infoenem.com.br/> .


Caso essa eletrização seja muito alta, ocorre a indução de uma carga positiva na superfície da Terra, estabelecendo um campo elétrico. Assim, se o campo se tornar muito intenso,

A
poderá ser superada a rigidez dielétrica do ar, ocorrendo a descarga atmosférica – o raio.
B
poderá ser superada a rigidez condutora do ar, ocorrendo a descarga atmosférica – o raio.
C
poderá ser superada a permissividade magnética do ar, ocorrendo a descarga atmosférica – o raio.
D
poderá ser superada a permeabilidade magnética do ar, ocorrendo a descarga atmosférica – o raio.
E
poderá ser superada a resistividade elétrica do ar, ocorrendo a descarga atmosférica – o raio.