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Eletrostática

Total questions: 15

Worksheet time: 39mins

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1.

O Brasil é considerado o campeão mundial de descargas elétricas na atmosfera com, aproximadamente, 100 milhões de raios por ano. Esse número equivale ao dobro do registrado nos Estados Unidos.

Esta ocorrência é explicada pelo calor, que acaba propiciando a formação dos "cúmulos-nimbos", que são nuvens negras, parecidas com o cogumelo atômico e que apresentam um curto período de vida, cerca de duas horas.

A descarga elétrica ocorre quando o campo elétrico de uma nuvem supera a capacidade isolante do ar, dando uma descarga entre a nuvem e a Terra, entre a nuvem e o ar, ou entre as próprias nuvens.

A descarga pode ocorrer mesmo antes de se iniciar a chuva, bastando ter a formação dos cúmulos- nimbos. Portanto, aconselha-se não manipular objetos metálicos pontiagudos em locais abertos, que poderão funcionar como pára-raios. A nuvem eletricamente carregada, pode causar neste metal pontiagudo:

a)

uma atração elétrica devido ao fato de o metal ser isolante.

b)

uma atração gravitacional intensa entre o metal e a nuvem.

c)

uma eletrização, somente se o metal estiver conectado na rede de energia elétrica.

d)

uma indução com carga elétrica de sinal contrário ao da nuvem e com uma densidade superficial de cargas elétricas acentuada, pelo fato de ser pontiagudo.

e)

uma eletrização, somente se o metal estiver perfeitamente isolado do solo.

2.

(UFMA) Um bastão de alumínio eletricamente neutro é fixado em suporte de plástico como Indica a figura. A extremidade A é atritada com um pedaço de teci- do, ficando eletrizada. O que se pode dizer com relação à carga elétrica da extremidade B?

a)

Tem sinal oposto ao da carga elétrica de A, pois se carrega por indução.

b)

É nula, pois apenas a extremidade A foi atritada.

c)

Tem o sinal oposto ao da carga elétrica de A, pois o bastão estava inicialmente neutro.

d)

É nula, pois o bastão está isolado pelo suporte.

e)

Tem o mesmo sinal da carga elétrica de A.

3.

(UEMA) A figura representa três esferas metálicas idênticas A, B e C. Todas elas possuem a mesma quantidade de carga. Podemos afirmar que as esferas:

a)

A e C possuem o mesmo tipo de carga e B um tipo diferente.

b)

A, B e C possuem o mesmo tipo de carga.

c)

A e B possuem o mesmo tipo de carga e C um tipo diferente.

d)

A, B e C possuem cargas diferentes.

e)

B e C possuem o mesmo tipo de carga e A um tipo diferente.

4.

Atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã inicialmente neutros. Pode-se afirmar que:

a)

só a lã fica eletrizada.

b)

só o bastão fica eletrizado.

c)

o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo sinal.

d)

o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos.

e)

n.d.a.

5.

O princípio da conservação da carga elétrica estabelece que:

a)

as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem.

b)

cargas elétricas de sinais opostos se atraem.

c)

a soma das cargas elétricas é constante em um sistema eletricamente isolado.

d)

a soma das cargas elétricas positivas e negativas é diferente de zero em um sistema eletricamente neutro.

e)

os elétrons livres se atraem.

6.

Quatro esferas metálicas idênticas estão isoladas uma das outras. As esferas A, B e C estão inicialmente neutras (sem carga), enquanto a esfera D está eletrizada com carga Q. A esfera D é colocada inicialmente em contato com a esfera A, depois é afastada e colocada em contato com a esfera B, logo em seguida afastada de B, a esfera D é colocada em contato com a esfera C e afastada a seguir. Pode-se afirmar que ao final do processo as cargas das esferas C e D são, respectivamente,

a)

Q/8 e Q/8

b)

Q/8 e Q/4

c)

Q/4 e Q/8

d)

Q/2 e Q/2

e)

Q e –Q

7.

(UNIFESP) Uma estudante observou que, ao colocar sobre uma mesa horizontal três pêndulos eletrostáticos idênticos, equidistantes entre si, como se cada um ocupasse o vértice de um triângulo equilátero, as esferas dos pêndulos se atraíram mutuamente. Sendo as três esferas metálicas, a estudante poderia concluir corretamente que:

a)

as três esferas estavam eletrizadas com cargas de mesmo sinal.

b)

duas esferas estavam eletrizadas com cargas de mesmo sinal e uma com carga de sinal oposto.

c)

duas esferas estavam eletrizadas com cargas de mesmo sinal e uma neutra.

d)

duas esferas estavam eletrizadas com cargas de sinais opostos e uma neutra.

e)

uma esfera estava eletrizada e duas neutras.

8.

(FUVEST) Três pequenas esferas carregadas com cargas de mesmo módulo, sendo A positiva e B e C negativas, estão presas nos vértices de um triângulo eqüilátero. No instante em que elas são soltas, simultaneamente, a direção e o sentido de suas acelerações serão mais bem representadas pelo esquema:

a)
b)
c)
d)
e)
9.

Duas partículas, separadas entre si por uma distância r, estão eletricamente carregadas com quantidades de cargas positivas q1 e q2, sendo q1=2q2. Considere F1 o módulo da força elétrica exercida por q2 sobre q1 e F2 o módulo da força elétrica de q1 sobre q2. Nessa situação, a força elétrica entre as partículas é de

a)

atração, sendo F1 = F2.

b)

atração, sendo F1 = 2F2.

c)

atração, sendo F1 = F2/2.

d)

repulsão, sendo F1 = F2.

e)

repulsão, sendo F1 = 2F2.

10.

4. (UFRS) As linhas de força da figura representam o campo elétrico existente em torno dos corpos 1 e 2.

Relativamente a seu estado de eletrização, pode-se concluir que os corpos 1 e 2 se apresentam, respectivamente,

a)

com cargas positiva e negativa.

b)

com cargas negativa e positiva.

c)

com cargas positiva e positiva.

d)

com carga positiva e descarregada.

e)

descarregado e com carga positiva

11.

( FURG) As afirmativas referem-se a este figura.

I – A intensidade do campo elétrico E na região A é maior do que na região C.

II – Uma carga negativa colocada nas regiões A ou C sofre uma força para a esquerda.

III – Uma carga positiva colocada nas regiões A ou C sofre uma força para a direita.

Estão corretas:

a)

Apenas a I.

b)

Apenas a I e II.

c)

Apenas a I e III.

d)

Apenas a II e III.

e)

I, II e III.

12.

.(FURG) A figura abaixo mostra as superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme. A força elétrica sobre um elétron colocado nesse campo

a)

será nula.

b)

terá a direção e o sentido da seta (1).

c)

terá a direção e o sentido da seta (2).

d)

terá a direção e o sentido da seta (3).

e)

terá a direção e o sentido da seta (4).

13.

Analise as afirmações abaixo:

I – Cargas elétricas positivas, abandonadas em repouso num campo elétrico, movimentam-se espontaneamente para pontos de menor potencial.

II – Cargas elétricas negativas, abandonadas em repouso num campo elétrico, movimenta-se espontaneamente para pontos de menor potencial.

III – Abandonadas em repouso num campo elétrico, cargas elétricas positivas poderão deslocar-se para pontos de maior ou menor potencial, dependendo das cargas que geram o campo.

IV – Uma carga elétrica negativa movimentando-se num campo elétrico pode se deslocar para pontos de menor potencial.

Quais afirmativas são corretas?

a)

somente I e IV são corretas;

b)

somente II e IV são corretas;

c)

somente I, II e III são corretas;

d)

somente I, II e IV são corretas;

e)

todas são corretas

14.

2. Uma carga elétrica puntiforme positiva é deslocada ao longo dos três segmentos indicados na figura abaixo, AB, BC e CA, em uma região onde existe um campo elétrico uniforme, cujas linhas de força estão também representadas na figura.

Assinale a alternativa correta.

a)

De A até B a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho negativo.

b)

De A até B a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho nulo.

c)

De A até B a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho de módulo igual a |WCA| cos q, onde |WCA| é no módulo do trabalho realizado por esta força entre C e A.

d)

De B até C a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho nulo.

e)

De B até C a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho igual àquele realizado entre A e B.

15.

2. A figura representa algumas superfícies eqüipotenciais de um campo eletrostático e os valores dos potenciais correspondentes. O trabalho realizado pelo campo para levar uma carga q= 3.10-6 C do ponto A ao ponto B, através da trajetória y, vale, em joules,

a)

6.10-5

b)

9.10-5

c)

12.10-5

d)

15.10-5

e)

18.10-5