WorksheetsFísica-Eletroestática
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Considerando-se a estrutura do átomo, a carga dos Nêutrons é de
+1,6×10−19
0 C
−1,6×10−19
Um corpo carregado positivamente tem excesso de elétrons?
Verdadeiro
Falso
Um corpo eletricamente carregado negativamente tem excesso de elétrons
Verdadeiro Demais!
Muito Falso!
Em um sistema isolado, após qualquer processo o somatório de cargas é:
Constante
Variável e maior do que o original
Variável e menor do que o original
Têm-se 4 esferas idênticas, uma carregada eletricamente com carga Q e as outras eletricamente neutras. Colocando se, separadamente, a esfera eletrizada em contato com cada uma das outras esferas, a sua carga final será de:
Q/4
Q/8
Q/16
Q/32
Para praticar seus conhecimentos de Eletricidade, um estudante dispõe de duas esferas metálicas A e B. A esfera B possui volume 8 vezes maior que o de A e ambas estão inicialmente neutras. Numa primeira etapa, eletriza-se a esfera A com 4,0 μC e a B com 5,0 μC. Numa segunda etapa, as esferas são colocadas em contato e atingem o equilíbrio eletrostático. Após a segunda etapa, as cargas elétricas das esferas serão, respectivamente:Lembrando que a fórmula é: QA′=QA×RA+RB(RA×RB)
QA = 1,0 μC e QB = 8,0 μC
QA = 8,0 μC e QB = 1,0 μC
QA = 4,5 μC e QB = 4,5 μC
QA = 6,0 μC e QB = 3,0 μC
QA = 3,0 μC e QB = 6,0 μC
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 QB = 1,2 μC e QC = 1,8 μC. Com a esfera A, toca-se primeiramente a esfera B e depois C. As cargas elétricas de A, B e C, depois desses contatos, são, respectivamente:
0,60 μC, 0,60 μC e 1,8 μC
0,60 μC, 1,2 μC e 1,2 μC
1,0 μC, 1,0 μC e 1,0 μC
1,2 μC, 0,60 μC e 1,2 μC
1,2 μC, 0,80 μC e 1,0 μC
Uma pequena esfera de isopor B, pintada com tinta metálica, é atraída por outra esfera maior A, também metalizada. Tanto A como B estão eletricamente isoladas. Este ensaio permite afirmar que:
A esfera A pode estar neutra
A esfera B possui carga positiva
As cargas elétricas em A e em B são de sinais opostos
A esfera A possui carga positiva
A esfera A não pode estar neutra
FUVEST - Dois balões negativamente carregados são utilizados para induzir cargas em latas metálicas, alinhadas e em contato, que, inicialmente, estavam eletricamente neutras.
Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar as latas. Nessa configuração, as latas 1, 2 e 3 terão, respectivamente, carga total:
Note e adote:
O contato entre dois objetos metálicos permite a passagem de cargas elétricas entre um e outro.
Suponha que o ar no entorno seja um isolante perfeito.
Negativa, Negativa e Negativa
Negativa, Positiva e Negativa
Positiva, Negativa e Positiva
Positiva, Positiva e Positiva
Ao colocarmos duas cargas próximas, como descrito na figura, notamos o surgimento de F1 e F2. Sabendo que -q é muito maior que +q, é correto afirmar que
Duas cargas elétricas iguais de 1,0.106 C estão separadas por 3,0 cm no vácuo. Sabendo que a constante eletrostática no vácuo vale 9.109 N.m2.C-2 , calcule a força de repulsão
1.10-1N
1.100 N
1.103 N
1.101 N
1.10-3N
A força elétrica entre duas partículas com cargas q e q/2, separadas por uma distância d, no vácuo, é F. A força elétrica entre duas partículas com cargas q e 2q, separadas por uma distância d/2, também no vácuo, é:
F
2 F
4 F
8 F
16 F
Sobre a energia potencial elétrica, assinale a alternativa correta:
Energia potencial elétrica é a quantidade de carga elétrica armazenada em um corpo eletrizado
Energia potencial elétrica é uma grandeza escalar, medida em joules
Energia potencial elétrica é uma grandeza vetorial, medida em volts
Energia potencial elétrica é uma medida da passagem de cargas elétricas
Determine a intensidade da energia potencial elétrica de um sistema composto de duas cargas fixas de 1,0 mC e 0,5 mC, e 0,25 m distantes uma da outra, e assinale a alternativa correspondente:
Use k0 = 9.109 N.m²/C²
1,8.104 J
2,7.104 J
3,5.105 J
0,9.103 J
UERJ - 2019 Na ilustração, estão representados os pontos I, II, III e IV em um campo elétrico uniforme.
Uma partícula de massa desprezível e carga positiva adquire a maior energia potencial elétrica possível se for colocada no ponto:
I
II
III
IV
UECE - 2016. 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
mqE
mE/qb
q/E
qE
Fuvest - 2015. Em uma aula de laboratório de Física, para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara, em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Observou-se que, com campo elétrico de módulo igual a 2 x 103 V/m, uma das esferas, de massa 3,2 x 10-15 kg, permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem (considere: carga do elétron = - 1,6 x 10-19 C; carga do próton = + 1,6 x 10-19 C; aceleração local da gravidade = 10 m/s2)
o mesmo número de elétrons e de prótons
100 elétrons a mais que prótons
100 elétrons a menos que prótons
2000 elétrons a mais que prótons
2000 elétrons a menos que prótons
Fuvest - 2015. A região entre duas placas metálicas, planas e paralelas está esquematizada na figura a seguir. As linhas tracejadas representam o campo elétrico uniforme existente entre as placas. A distância entre as placas é 5 mm e a diferença de potencial entre elas é 300 V. As coordenadas dos pontos A, B e C são mostradas na figura. (Anote e adote: O sistema está no vácuo. Carga do elétron = -1,6.10-19 C)
Os valores de campo elétrico em Ea, Eb e Ec
6,0.10-4 V/m; 6,0.10-4 V/m; 6,0.10-4 V/m
1,0.10-4 V/m; 4,0.10-4 V/m; 4,0.10-4 V/m
1,0.10-4 V/m; 2,0.10-4 V/m; 4,0.10-4 V/m
6,0.10-4 V/m; 1,0.10-4 V/m; 1,0.10-4 V/m
1,0.10-4 V/m; 1,0.10-4 V/m; 1,0.10-4 V/m
Fuvest - 2015. Ainda na situação anterior, calcule a diferença de potencial entre os pontos A ao ponto B, e do ponto B ao ponto C.
180 V e 0 V
180 V e 180 V
0 V e 0 V
0 V e 180 V
A fotografia mostra um lustre que funciona com 21 lâmpadas idênticas, de valores nominais 40 W – 120 V, associadas em paralelo.
Ao ser ligado a uma diferença de potencial de 120 V e com suas 21 lâmpadas acesas, esse lustre é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade
7.0 A
3.0 A
63 A
21 A
A figura acima representa um circuito elétrico constituído de uma fonte de tensão continua de 100 V alimentando quatro resistores. Pode-se afirmar que a tensão elétrica nas extremidades do resistor de resistência elétrica 30 Ω vale
20 V
30 V
50 V
100 V
Um consumidor troca a sua televisão de 29 polegadas e 70 W de potência por uma de plasma de 42 polegadas e 220 W de potência. Se em sua casa se assiste televisão durante 6,0 horas por dia, em média, pode-se afirmar que o aumento de consumo mensal de energia elétrica que essa troca vai acarretar é, aproximadamente, de
13 kWh
27 kWh
40 kWh
70 kWh
220 kWh
Considere dois resistores com resistências R1 e R2. A resistência equivalente na associação em série de R1 e R2 é quatro vezes o valor da resistência da associação em paralelo. Assim, é correto afirmar-se que
R1 = R2
R1 = 4R2
R1 = - 1/4 R2
R1 = 2R2
Por um descuido, alguns “pingos" d'água caíram sobre três informações dessa tabela.
Para que se pudesse verificar se o consumo de energia elétrica mensal era condizente com os aparelhos elétricos da casa, foi necessário recuperar tais informações.
A média de tempo de utilização, por dia, em minutos do chuveiro, a potência média, em watts, da lavadora de roupas e a estimativa do número de dias de uso no mês do secador de cabelos, respectivamente, são
40 minutos, 50 watts e 20 dias.
40 minutos, 550 watts e 12 dias.
40 minutos, 500 watts e 30 dias.
20 minutos, 500 watts e 30 dias.
