WorksheetsEletrostática: força, campo, eletrização e potencial
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As cargas negativas de um átomo são chamados de:
prótons
nêutrons
elétrons
eletrosfera
Que tipo de força acontece quando duas cargas elétricas de mesmo sinal se aproximam?
Força de atração
Força de repulsão
Força de atrito
Força elétrica
Qual o processo que utilizamos para carregar um balão de festa com a própria roupa:
Contato
Indução
Atrito
De acordo com a imagem, o corpo está sendo carregado eletricamente por:
Contato
Atrito
Indução
Qual das imagens a seguir representa as linhas de campo elétrico para uma carga puntiforme positiva?
Sobre um isolante elétrico, marque a alternativa correta
não contém elétrons
tem de estar no estado sólido
não pode ser metálico
não pode ser carregado eletricamente
Selecione os materiais que são maus condutores de corrente elétrica.
Madeira
Régua de Plástico
Clipe de metal
Pedra
Água salgada
De acordo com a sequência de substâncias listadas na tabela acima, qual será a carga da LÃ, quando atritada com MICA e ALGODÃO, respectivamente:
Negativa e Positiva
Positiva e Negativa
Positiva e Positiva
Negativa e Negativa
Considere uma esfera metálica oca, inicialmente com carga elétrica nula. Carregando a esfera com um certo número N de elétrons verifica-se que:
N elétrons excedentes se distribuem tanto na superfície interna como na externa;
N elétrons excedentes se distribuem em sua superfície interna;
N elétrons excedentes se distribuem em sua superfície externa;
a superfície interna fica carregada com cargas positivas;
No gif é possível perceber a eletrização por:
indução
convecção
atração
atrito
condução
o valor da carga elétrica elementar é:
1,6.10-19
1,6.10-16
1,6.10-9
9.109
(UECE-CE) A matéria, em seu estado normal, não manifesta propriedades elétricas. No atual estágio de conhecimentos da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria:
é constituída somente de nêutrons.
é constituída somente de prótons.
possui quantidades iguais de prótons e elétrons.
possui maior número de nêutrons que de prótons.
é constituída somente de elétrons.
Quando um corpo está eletrizado, significa que:
suas quantidades de prótons e elétrons são diferentes.
que está neutro.
suas quantidades de prótons e elétrons são iguais.
que o corpo possui somente elétrons.
A força elétrica é inversamente proporcional à:
F=Kd2q1.q2
quadrado da distância entre as cargas
distância entre as cargas
maior carga elétrica
constante K
Assinale a afirmativa correta:
As forças eletrostáticas são sempre de repulsão
Se aumentarmos a distância entre os corpos carregados. diminui a força de interação eletrostática.
A lei de Coulomb só é válida no vácuo;
As forças eletrostáticas são inversamente proporcionais as cargas
Qual é a fórmula do campo elétrico?
1 µC equivale a
10−3 C
10−6 C
10−9 C
1 nC equivale a
10−3 C
10−6 C
10−9 C
1 mC equivale a
10−3 C
10−6 C
10−9 C
Campo elétrico é um campo de força criado por partículas carregadas eletricamente. Qual sua unidade de medida?
V/m
V/m2
V2/m
m/V
O sinal da carga q1 é negativa e o da carga q2 é positiva.
Verdadeiro
Falso
Criou um modelo para o átomo semelhante ao “Sistema solar”
Thomson
Rutherford
Dalton
Newton
(PUC-RS) Durante as tempestades, normalmente ocorrem nuvens carregadas de eletricidade.
Uma nuvem está eletrizada quando tem carga elétrica resultante, o que significa excesso ou falta de _______, em conseqüência de _______ entre camadas da atmosfera. O pára-raios é um metal em forma de ponta, em contato com o solo, que _______ a descarga da nuvem para o ar e deste para o solo.
energia; choque; facilita
carga; atrito; dificulta
elétrons; atração; facilita
elétrons; atrito; facilita
prótons atrito dificulta
(UEL-PR) Duas cargas iguais de 2.10-6 C, se repelem no vácuo com uma força de 0,1 N. Sabendo-se que a constante elétrica do vácuo é 9.109 Nm2/C2, a distância entre as cargas, em metros, é de:
0,9
0,6
0,5
0,3
0,1
O gráfico representa a força F entre duas cargas puntiformes positivas de mesmo valor, separadas pela distância r. Considere K=9.109 N.m2C2 e determine o valor das cargas, em unidades de 10-7C.
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
(PUC-RJ) Dois objetos metálicos esféricos idênticos, contendo cargas elétricas de 1 C e de 5 C, são colocados em contato e depois afastados a uma distância de 3 m. Considerando a Constante de Coulomb k = 9.109 N m2/C2, podemos dizer que a força que atua entre as cargas após o contato é:
atrativa e tem módulo 3.109 N
atrativa e tem módulo 9.109 N
repulsiva e tem módulo 3.109 N
repulsiva e tem módulo 9.109 N
zero.
(FUVEST-SP) Em um ponto do espaço:
I. Uma carga elétrica não sofre ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo.
II. Pode existir campo elétrico sem que aí exista força elétrica.
III. Sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá ação da força elétrica.
Use: C (certo) ou E (errado).
CCC
CEE
ECE
CCE
EEE
(UFPI) Uma carga de prova q, colocada num ponto de um campo elétrico E=2,0.103N/C, sofre ação de uma força F=18.10-5N. O valor dessa carga, em coulombs, é de:
9,0.10-8
20.10-8
36.10-8
9.10-2
36.10-2
Em um experimento realizado em sala de aula, um professor de Física mostrou duas pequenas esferas metálicas idênticas, suspensas por fios isolantes, em uma situação de atração.
Na tentativa de explicar esse fenômeno, cinco alunos fizeram os seguintes comentários:
Maria — Uma das esferas pode estar eletrizada positivamente e a outra, negativamente.
José — Uma esfera pode estar eletrizada positivamente e a outra, neutra.
Roberto — O que estamos observando é simplesmente uma atração gravitacional entre as esferas.
Marisa — Essas esferas só podem estar funcionando como ímãs.
Celine — Uma esfera pode estar eletrizada negativamente e a outra, neutra.
Fizeram comentários corretos os alunos:
Marisa, Celine e Roberto
Roberto, Maria e José
Celine, José e Maria.
José, Roberto e Maria
(Unesp) Duas esferas condutoras idênticas carregadas com cargas +Q e -3Q, inicialmente separadas por uma distância "d", atraem-se com uma força elétrica "F".
Se as esferas são postas em contato e, em seguida, levadas de volta para suas posições originais, a nova força entre elas será:
maior que F e de atração
menor que F e de atração
igual a F e de repulsão
menor que F e de repulsão
maior que F e de repulsão
Uma nuvem eletricamente carregada induz cargas na região imediatamente abaixo dela, e essa região, por indução, também se eletriza.
A figura que melhor representa a distribuição de cargas no interior da nuvem e na região imediatamente abaixo desta é:
Ao aproximar-se um corpo eletrizado de um eletroscópio de folhas de alumínio que está neutro, é correto afirmar que:
As folhas só abrirão quando o corpo eletrizado tocar na esfera metálica do eletroscópio
As folhas se abrirão conforme o corpo eletrizado se aproximar da esfera metálica do eletroscópio
As folhas se fecharão quando o corpo eletrizado tocar na esfera metálica do eletroscópio
Ao tocar o corpo eletrizado na esfera do eletroscópio, eles ficarão com cargas opostas
Duas esferas elétricas condutoras e idênticas de cargas elétricas iguais a + 2,0 C e -3,0 C tocam-se, transferindo elétrons entre si. A carga elétrica remanescente em cada esfera após o contato será igual a:
-0,5 C
0,5 C
5,0 C
0 C
-1,0 C
Duas cargas pontuais se encontram a uma certa distância. Dobram-se os valores de cada carga e ajusta-se a distância para que as forças de interação permaneçam constantes. Podemos dizer que esta distância em relação à distância original, é:
a metade.
a mesma.
o dobro.
o triplo.
quatro vezes maior.
Ao esfregar fortemente uma folha de plástico com uma roupa de lã, o plástico adquire uma carga elétrica de −0,35.10−6 C . Quantos elétrons em excesso tem a folha de plástico?
Lembrando:
q=n.e−
e=1,6.10−19 C
22.1012 eleˊtrons
2,2.104 eleˊtrons
2,2.1012 eleˊtrons
22.103 eleˊtrons
Sobre energia potencial elétrica:
É a capacidade de uma partícula se manter em repouso
Independe do lugar onde a partícula de encontra
Há um aumento quando movemos a partícula no sentido oposto ao sentido do campo
A energia cinética diminui conforme a energia potencial elétrica diminui
Onde podemos encontrar a menor quantidade de energia elétrica isolada na natureza?
Em um elétron
Na crosta terrestre
Numa nebulosa
Em um nêutron
Em determinado local do espaço, existe um campo elétrico de intensidade E = 4 · 103 N/C. Colocando-se aí uma partícula eletrizada com carga elétrica q = 2 μC, qual a intensidade da força que agirá sobre ela?
8.10-3N
9.103N
5.10-3N
8.10-3N
85.105N
Marque a alternativa que melhor representa os processos pelos quais um corpo qualquer pode ser eletrizado. Eletrização por:
atrito, contato e aterramento
indução, aterramento e eletroscópio
atrito, contato e indução
contato, aquecimento e indução
aquecimento, aterramento e carregamento
Qual a intensidade do campo elétrico produzido por uma carga de 9μC a uma distância de 50 cm?
12 N/C
4 N/C
6 N/C
8 N/C
Sobre uma carga elétrica de 2,0 · 10–6 C, colocada em certo ponto do espaço, age uma força de intensidade 0,80 N. Despreze as ações gravitacionais. A intensidade do campo elétrico nesse ponto é:
1,6 · 10–6 N/C
1,3 · 10–5 N/C
2,0 · 103 N/C
1,6 · 105 N/C
4,0 · 105 N/C
A resistência elétrica de um material é a:
Rigidez desse material
Maior ou menor dificuldade que esse material oferece à passagem da corrente elétrica
Maior ou menor dificuldade que esse material oferece à passagem da voltagem
Nenhuma das respostas anteriores está correta.
Qual é a unidade de medida da tensão no SI?
ampére
watt
volt
ohm
Diferença de potencial (DDP) ou ...
...Tensão elétrica
....circuito elétrico
...Cargas elétricas
...cargas neutras
Como podemos definir potencial elétrico?
é definido como o cavalo branco de napoleão
a energia existente no campo elétrico
a capacidade de gerar energia
é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas
Durante uma tempestade, um raio atinge um ônibus
que trafega por uma rodovia.
Pode-se afirmar que os passageiros:
Não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois os pneus de borracha asseguram o isolamento elétrico do ônibus.
Serão atingidos pela descarga elétrica, em virtude de a carroceria metálica ser boa condutora de eletricidade.
Serão parcialmente atingidos, pois a carga será homogeneamente distribuída na superfície interna do ônibus.
Não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois a carroceria metálica do ônibus atua como blindagem.
Não serão atingidos, pois os ônibus interurbanos são obrigados a portar um para-raios em sua carroceria.
Durante tempestade, um raio atinge um avião em
voo.
Pode-se afirmar que a tripulação:
Não será atingida, pois aviões são obrigados a portar um para-raios em sua fuselagem.
Será atingida em virtude de a fuselagem metálica ser boa condutora de eletricidade.
Será parcialmente atingida, pois a carga será homogeneamente distribuída na superfície interna do avião.
Não sofrerá dano físico, pois a fuselagem metálica atua como blindagem.
Sobre uma carga elétrica de 2,0 · 10–6 C, colocada em certo ponto do espaço, age uma força de intensidade 0,80 N. Despreze as ações gravitacionais. A intensidade do campo elétrico nesse ponto é:
1,6 · 10–6 N/C
1,3 · 10–5 N/C
2,0 · 103 N/C
1,6 · 105 N/C
4,0 · 105 N/C
Uma carga de prova de 10–5 C é colocada em um
ponto de um campo elétrico, ficando sujeita à ação de
uma força de 10–4 N. A intensidade do campo elétrico
nesse ponto é:
10–9 N/C
0,1 N/C
10 N/C
10–1 N/C
100 N/C
Um campo elétrico é dito uniforme, quando uma carga de prova, nele colocada, fica submetida a uma força, cuja intensidade é:
nula.
constante, não nula
inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a carga de prova e as cargas que criam o campo
diretamente proporcional ao valor das cargas de prova e das que criam o campo
inversamente proporcional ao valor das cargas de prova e das que criam o campo
Em 1752, o norte-americano Benjamin Franklin, estudioso de fenômenos elétricos, relacionou-os aos fenômenos atmosféricos, realizando a experiência descrita seguir.
Durante uma tempestade, Franklin soltou uma pipa em cuja ponta de metal estava amarrada a extremidade de um longo fio de seda; da outra extremidade do fio, próximo de Franklin, pendia uma chave de metal. Ocorreu, então, o seguinte fenômeno: quando a pipa captou a eletricidade atmosférica, o toque de Franklin na chave, com os nós dos dedos, produziu faíscas elétricas.
Esse fenômeno ocorre sempre que em um condutor:
as cargas se movimentam, dando origem a uma corrente elétrica constante na sua superfície
as cargas se acumulam nas suas regiões pontiagudas, originando um campo elétrico muito intenso e uma consequente fuga de cargas
as cargas se distribuem uniformemente sobre sua superfície externa, fazendo com que em pontos exteriores o campo elétrico seja igual ao gerado por uma carga pontual de mesmo valor
as cargas positivas se afastam das negativas, dando origem a um campo elétrico no seu interior
as cargas se distribuem uniformemente sobre sua superfície externa, tornando nulo o campo elétrico em seu interior
Existe na natureza a tendência das cargas se acumularem nas regiões pontiagudas dos condutores. Com isso, nessas regiões o campo elétrico nessas regiões é mais intenso e, por conseguinte, descarregam mais facilmente. Para evitar acidentes, caminhões que transportam combustíveis têm suas extremidades arredondadas, o que pode ser explicado por:
O acúmulo de cargas em uma extremidade aumentaria a temperatura desta, podendo causar uma explosão.
O acúmulo de cargas em uma extremidade poderia gerar uma faísca, o que provocaria uma explosão
As extremidades aumentam o efeito Joule, aumentando o risco de explosão
A presença de pontas prejudicaria a aerodinâmica do caminhão, aumentando a chance de um acidente automotivo.
A presença de pontas melhoraria a aerodinâmica do caminhão, diminuindo a chance de um acidente automotivo.
Qual é a unidade de Campo Elétrico no Sistema Internacional de Medida.
VN
NC
CN
NV
Uma carga puntiforme de 5 nC está distante 3 cm de um ponto P. Calcule o Campo Elétrico gerado no ponto P em (N/C). Use: k = 9 109 Nm2/C2 Ep=d2KQ
5 ⋅10−4
5
5 ⋅102
5 ⋅104
Uma carga pontual Q, positiva, gera no espaço um campo elétrico. Num ponto P, a 0,5 m dela, o campo tem intensidade E = 7,2 106 N/C, determine Q. Use k = 9 109 Nm2/C2. EP=d2KQ
2 10−6C
2 10−3C
2 10−4C
4 10−4C
Quando estudamos energia, aprendemos que um objeto possui energia potencial gravitacional em virtude de sua
localização no interior do campo gravitacional. De modo semelhante, um objeto eletrizado possui uma energia
potencial em virtude de sua localização no interior de um campo elétrico.
Verdadeira
Falsa
Qual é a fórmula para calcular o potencial elétrico em um ponto devido a uma carga pontual?
V = k * Q / r
V = k / Q * r
V = k * Q * r
V = Q / k * r
Qual é a relação entre o potencial elétrico e a energia potencial elétrica?
O potencial elétrico é a resistência elétrica por unidade de carga.
O potencial elétrico é a energia potencial elétrica por unidade de carga.
O potencial elétrico é a corrente elétrica por unidade de carga.
O potencial elétrico é a força elétrica por unidade de carga.
Como o potencial elétrico é calculado em um ponto devido a múltiplas cargas?
Somando os potenciais elétricos individuais de cada carga.
Dividindo os potenciais elétricos individuais de cada carga.
Subtraindo os potenciais elétricos individuais de cada carga.
Multiplicando os potenciais elétricos individuais de cada carga.
Quais são as diferenças entre o potencial elétrico e o campo elétrico?
O potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga em um ponto, enquanto o campo elétrico é a força por unidade de carga em um ponto.
O potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga em um ponto, enquanto o campo elétrico é a energia cinética por unidade de carga em um ponto.
O potencial elétrico é a energia cinética por unidade de carga em um ponto, enquanto o campo elétrico é a força por unidade de carga em um ponto.
O potencial elétrico é a força por unidade de carga em um ponto, enquanto o campo elétrico é a energia potencial por unidade de carga em um ponto.
