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Texto de pré-visualização
Duas partículas metálicas X e Y, inicialmente neutras, foram eletrizadas. A partícula X perdeu 2,50 x 10^10 elétrons, e a partícula Y ganhou 2,50 x 10^10 elétrons. Qual será, aproximadamente, o módulo da força de interação elétrica entre as partículas X e Y se elas forem colocadas a 2,00 cm uma da outra no vácuo?\n\nDados\nCarga do elétron = 1,60 x 10^-19 C\nConstante eletrostática no vácuo = 9,00 x 10^9 N.m².C²\n\n1,41 x 10^-5\n9,00\n3,60 x 10^-4\n7,20 x 10^-6\n0,00\n\nO eletroscópio de folhas ilustrado na figura a seguir está carregado positivamente.\n\nQuando uma pessoa toca a esfera, as lâminas a se fecharão indicando que:\n\n- os prótons da pessoa passam para a pessoa.\n- os núcleos da pessoa passam para o eletroscópio.\n- o calor da pessoa passa para o eletroscópio fazendo com que elas se fechem.\n- os elétrons do eletroscópio passam para a pessoa.\n- os elétrons da pessoa passam para o eletroscópio. Três esferas condutoras A, B e C têm o mesmo diâmetro. A esfera A está inicialmente neutra, e as outras duas estão carregadas com cargas Q_A = 1,2 μC, Q_C = 1,8 μC. Com a esfera A tocando a esfera B e depois as cargas elétricas Q_B e E depois desses contatos, são, respectivamente (escolha uma alternativa).\n\n0,60 μC, 1,2 μC e 1,2 μC.\n1,0 μC, 1,0 μC e 1,0 μC.\n1,2 μC, 0,60 μC e 1,2 μC.\n0,60 μC, 0,60 μC e 1,8 μC.\n0,80 μC, 0,8 μC e 1,0 μC.\n\nCalcule o valor do campo elétrico causado por uma carga pontual Q(1) = 2,10^9 C em um ponto a 3 m de distância da carga.\n\nConsidere a constante eletrostática K = 9,10^9 (Nm²)/(C²);\n1 N/C\n0,5 N/C\n2 N/C\n0,3 N/C\n6 N/C. Inicialmente, duas partículas A (neutra) e B (eletricamente carregada) estão situadas em pontos fixos ao longo do eixo x. A partícula B apresenta carga elétrica igual a +10,0 μC. Em seguida, as partículas foram colocadas em contato e depois distanciadas a uma distância de 20 cm conforme mostrado na Fig. 1 abaixo. Determine o vetor força elétrica atuante sobre a partícula A e o processo de eletrização por contato.\n\n20 cm\nFig. 1 - Representação esquemática do problema\n\nNulo\nF = (-13,10^N)â\nF = (6,55N)â\nF = (-13,10^N)â\nF = (-65,55N)â\n\nUma carga elétrica pontiforme com 4,0 μC, que é colocada em um ponto P do vácuo, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 1,2 N. O campo elétrico em N/C nesse ponto P tem intensidade de:\n1,10^-5\n4,10^-5\n2,10^-5\n3,10^-5\n5,10^-5.
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Duas partículas metálicas X e Y, inicialmente neutras, foram eletrizadas. A partícula X perdeu 2,50 x 10^10 elétrons, e a partícula Y ganhou 2,50 x 10^10 elétrons. Qual será, aproximadamente, o módulo da força de interação elétrica entre as partículas X e Y se elas forem colocadas a 2,00 cm uma da outra no vácuo?\n\nDados\nCarga do elétron = 1,60 x 10^-19 C\nConstante eletrostática no vácuo = 9,00 x 10^9 N.m².C²\n\n1,41 x 10^-5\n9,00\n3,60 x 10^-4\n7,20 x 10^-6\n0,00\n\nO eletroscópio de folhas ilustrado na figura a seguir está carregado positivamente.\n\nQuando uma pessoa toca a esfera, as lâminas a se fecharão indicando que:\n\n- os prótons da pessoa passam para a pessoa.\n- os núcleos da pessoa passam para o eletroscópio.\n- o calor da pessoa passa para o eletroscópio fazendo com que elas se fechem.\n- os elétrons do eletroscópio passam para a pessoa.\n- os elétrons da pessoa passam para o eletroscópio. Três esferas condutoras A, B e C têm o mesmo diâmetro. A esfera A está inicialmente neutra, e as outras duas estão carregadas com cargas Q_A = 1,2 μC, Q_C = 1,8 μC. Com a esfera A tocando a esfera B e depois as cargas elétricas Q_B e E depois desses contatos, são, respectivamente (escolha uma alternativa).\n\n0,60 μC, 1,2 μC e 1,2 μC.\n1,0 μC, 1,0 μC e 1,0 μC.\n1,2 μC, 0,60 μC e 1,2 μC.\n0,60 μC, 0,60 μC e 1,8 μC.\n0,80 μC, 0,8 μC e 1,0 μC.\n\nCalcule o valor do campo elétrico causado por uma carga pontual Q(1) = 2,10^9 C em um ponto a 3 m de distância da carga.\n\nConsidere a constante eletrostática K = 9,10^9 (Nm²)/(C²);\n1 N/C\n0,5 N/C\n2 N/C\n0,3 N/C\n6 N/C. Inicialmente, duas partículas A (neutra) e B (eletricamente carregada) estão situadas em pontos fixos ao longo do eixo x. A partícula B apresenta carga elétrica igual a +10,0 μC. Em seguida, as partículas foram colocadas em contato e depois distanciadas a uma distância de 20 cm conforme mostrado na Fig. 1 abaixo. Determine o vetor força elétrica atuante sobre a partícula A e o processo de eletrização por contato.\n\n20 cm\nFig. 1 - Representação esquemática do problema\n\nNulo\nF = (-13,10^N)â\nF = (6,55N)â\nF = (-13,10^N)â\nF = (-65,55N)â\n\nUma carga elétrica pontiforme com 4,0 μC, que é colocada em um ponto P do vácuo, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 1,2 N. O campo elétrico em N/C nesse ponto P tem intensidade de:\n1,10^-5\n4,10^-5\n2,10^-5\n3,10^-5\n5,10^-5.