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WorksheetsCampo elétrico
Total questions: 55
Worksheet time: 2hrs 47mins
Sobre o campo elétrico gerado por uma partícula positiva é correto afirmar:
É semelhante ao campo gravitacional da terra
É de repulsão
É de atração
Não há relação com corrente elétrica
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 costra terrestre
Numa nebulosa
Em um nêutron
Considere as afirmativas a seguir:
I. A direção do vetor campo elétrico, em determinado ponto do espaço, coincide sempre com a direção da força que atua sobre uma carga de prova colocada no mesmo ponto.
II. Cargas negativas, colocadas em um campo elétrico, tenderão a se mover em sentido contrário ao do campo.
III. A intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual é, em cada ponto, diretamente proporcional ao quadrado da carga que o criou e inversamente proporcional à distância do ponto à carga.
IV. A intensidade do campo elétrico pode ser expressa em newton/coulomb.
São verdadeiras:
somente I e II;
somente III e IV;
somente I, II e IV;
todas;
nenhuma.
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
As figuras abaixo mostram 3 (três) pares de cargas, a e b, c e d, f e g, e a configuração das linhas de força para o campo elétrico correspondente a cada par:
Com relação aos sinais das cargas, podemos afirmar que:
a, f e g são negativas.
b, f e g são positivas.
b, c e d são positivas.
a, c e d são positivas.
c, d, f e g são negativas.
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.
da fonte de energia?
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
Se um corpo neutro é colocado em contato com um corpo eletrizado negativamente, ou seja, com excesso de elétrons, pode-se afirmar que:
Ele permanece neutro.
Adquire carga positiva.
Adquire carga negativa.
Neutraliza eletricamente o outro corpo.
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
A lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica de partículas carregadas é proporcional:
I. às cargas das partículas;
II. às massas das partículas;
III. ao quadrado da distância entre as partículas;
IV. à distância entre as partículas.
Das afirmações acima:
somente I e III são corretas
somente II e III são corretas
somente I é correta
somente II é correta
Duas cargas puntiformes igualmente carregadas com carga elétrica de 3μC estão afastadas uma da outra por uma distância igual a 3 cm e no vácuo. Sabendo que K0 = 9.109 N.m2/C2, a força elétrica entre essas duas cargas será
de repulsão e de intensidade de 27 N
de atração e de intensidade de 90 N
de atração e de intensidade de 180 N
de repulsão e de intensidade de 90 N
Sobre o campo elétrico gerado por uma partícula positiva é correto afirmar:
É semelhante ao campo gravitacional da terra
É de repulsão
É de atração
Não há relação com corrente elétrica
Considere as afirmativas a seguir:
I. A direção do vetor campo elétrico, em determinado ponto do espaço, coincide sempre com a direção da força que atua sobre uma carga de prova colocada no mesmo ponto.
II. Cargas negativas, colocadas em um campo elétrico, tenderão a se mover em sentido contrário ao do campo.
III. A intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual é, em cada ponto, diretamente proporcional ao quadrado da carga que o criou e inversamente proporcional à distância do ponto à carga.
IV. A intensidade do campo elétrico pode ser expressa em newton/coulomb.
São verdadeiras:
somente I e II;
somente III e IV;
somente I, II e IV;
todas;
nenhuma.
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
Uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a invenção da impressora a jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tinta que podem ser eletricamente neutras ou eletrizadas positiva ou negativamente. Essas gotas são jogadas entre as placas defletoras da impressora, região onde existe um campo elétrico uniforme E , atingindo, então, o papel para formar as letras. A figura a seguir mostra três gotas de tinta, que são lançadas para baixo, a partir do emissor. Após atravessar a região entre as placas, essas gotas vão impregnar o papel. (O campo elétrico uniforme está representado por apenas uma linha de força.)
Pelos desvios sofridos, pode-se dizer que a gota 1, a 2 e a 3 estão, respectivamente:
carregada negativamente, neutra e carregada positivamente;
neutra, carregada positivamente e carregada negativamente;
carregada positivamente, neutra e carregada negativamente;
carregada positivamente, carregada negativamente e neutra.
As figuras abaixo mostram 3 (três) pares de cargas, a e b, c e d, f e g, e a configuração das linhas de força para o campo elétrico correspondente a cada par:
Com relação aos sinais das cargas, podemos afirmar que:
a, f e g são negativas.
b, f e g são positivas.
b, c e d são positivas.
a, c e d são positivas.
c, d, f e g são negativas.
A figura representa, em corte, três objetos de formas geométricas diferentes, feitos de material bom condutor, que se encontram em repouso. Os objetos são ocos, totalmente fechados, e suas cavidades internas se acham vazias. A superfície de cada um dos objetos está carregada com carga elétrica estática de mesmo valor Q.
Em quais desses objetos o campo elétrico é nulo em qualquer ponto da cavidade interna?
Apenas em I.
Apenas em II
Apenas em I e II.
Apenas em II e III.
Em I, II e III.
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
Uma carga elétrica puntiforme 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
nesse ponto P tem intensidade de:
3,0 · 105 N/C
2,4 · 105 N/C
1,2 · 105 N/C
4,0 · 10–6 N/C
4,8 · 10–6 N/C
Michael Faraday, um dos fundadores da moderna teoria da eletricidade, introduziu o conceito de campo na Filosofia Natural. Uma de suas demonstrações da existência do campo elétrico se realizou da seguinte maneira: Faraday construiu uma gaiola metálica perfeitamente condutora e isolada do chão e a levou para uma praça. Lá ele se trancou dentro da gaiola e ordenou a seus ajudantes que a carregassem de eletricidade e se afastassem. Com a gaiola carregada, Faraday caminhava sem sentir qualquer efeito da eletricidade armazenada em suas grades, enquanto quem de fora encostasse nas grandes sem estar devidamente isolado sofria uma descarga elétrica dolorosa. Por que Faraday nada sofreu, enquanto as pessoas fora da gaiola podiam levar choques?
O potencial elétrico dentro e fora da gaiola é diferente de zero, mas dentro da gaiola este potencial não realiza trabalho.
O campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo, no entanto fora da gaiola existe um campo elétrico não nulo.
O campo elétrico não é capaz de produzir choques em pessoas presas em lugares fechados.
O valor do potencial elétrico e do campo elétrico são constantes dentro e fora da gaiola.
A diferença de potencial elétrico entre pontos dentro da gaiola e entre pontos da gaiola com pontos do exterior é a mesma, mas, em um circuito fechado, a quantidade de carga que é retirada é igual àquela que é posta.
Sobre o campo elétrico gerado por uma partícula positiva é correto afirmar:
É semelhante ao campo gravitacional da terra
É de repulsão
É de atração
Não há relação com corrente elétrica
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
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
As figuras abaixo mostram 3 (três) pares de cargas, a e b, c e d, f e g, e a configuração das linhas de força para o campo elétrico correspondente a cada par:
Com relação aos sinais das cargas, podemos afirmar que:
a, f e g são negativas.
b, f e g são positivas.
b, c e d são positivas.
a, c e d são positivas.
c, d, f e g são negativas.
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
As linhas de campo originadas por uma carga elétrica positiva é:
Convergente
Divergente
Pode ser de afastamento e de aproximação
Região ao redor de uma particula carregada:
Campo elétrico
Campo gravitacional
Campo aberto
Campo natural
As linhas de força são sempre abertas, ou seja, não se fecham sobre si. Elas sempre “saem” das cargas positivas
VERDADEIRO
FALSO
A concentração de linhas de força é diretamente proporcional a intensidade do campo elétrico. Sobre os campos elétricos nos pontos A e B podemos afirmar que
Campo Elétrico no ponto A é MAIOR que no ponto B.
Campo Elétrico no ponto A é MENOR que no ponto B.
Campo Elétrico no ponto A é IGUAL ao do ponto B.
Cargas elétricas de sinais diferentes tendem a se...
atrair
repelir
Quando a carga de prova é positiva
Força Elétrica e Campo Elétrico que atuam nela tem o mesmo sentido.
Força Elétrica e Campo Elétrico que atuam nela tem sentidos contrários.
Observe atentamente a figura e selecione a opção correta.
O módulo da carga Q1 é maior do que o módulo de Q2.
A carga Q1 é positiva e a carga Q2 é negativa.
A carga Q2 é positiva e a carga Q1 é negativa
O campo é mais intenso em A do que em B.
A figura ao lado mostra linhas de campo devido a três cargas pontuais, alinhadas verticalmente. Todas as cargas são iguais em módulo (intensidade). Qual o sinal da carga de cima, do meio e de baixo são, respectivamente?
positivo, negativo, positivo
positivo, positivo, positivo
negativo, negativo, negativo
positivo, negativo, negativo
negativo, negativo, positivo
Sobre o campo elétrico gerado por uma partícula positiva é correto afirmar:
É semelhante ao campo gravitacional da terra
É de repulsão
É de atração
Não há relação com corrente elétrica
é uma perturbação causada pela ação de uma ou mais cargas elétricas
força elétrica
campo elétrico
campo gravitacional
potência elétrica
Para aonde as linhas de campo elétrico de uma partícula negativa aponta?
Para fora da carga
Em nenhuma direção
Para dentro da carga
Dependo do valor da carga
No campo elétrico. Quanto maior a distância...
Maior é o valor do campo elétrico
Menor é o valor do campo elétrico
Maior é a força
Menor é a carga
Qual é a definição de campo elétrico?
É a força gravitacional exercida por um corpo.
É a região do espaço onde uma carga elétrica experimenta uma força elétrica.
É a área onde a luz se propaga em linha reta.
É a força magnética entre dois ímãs.
Qual é a unidade de medida do campo elétrico no Sistema Internacional (SI)?
Newton (N)
Coulomb (C)
newton por coulomb (N/C)
Joule (J)
O que representam as linhas de campo elétrico?
A trajetória de uma partícula em movimento.
A direção e o sentido da força elétrica que uma carga de teste positiva experimentaria.
A direção do campo magnético.
A direção do fluxo de calor.
Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre as linhas de campo elétrico?
Elas se cruzam em pontos onde o campo é mais forte.
Elas são sempre paralelas entre si.
Elas nunca se cruzam.
Elas formam círculos fechados ao redor de cargas.
Como se comportam as linhas de campo elétrico em relação a uma carga negativa?
Elas se afastam da carga.
Elas se aproximam da carga.
Elas formam um campo magnético.
Elas não são afetadas pela carga.
Qual é a relação entre a densidade das linhas de campo elétrico e a intensidade do campo elétrico?
Quanto maior a densidade, menor a intensidade do campo.
A densidade das linhas não está relacionada à intensidade do campo.
Quanto maior a densidade, maior a intensidade do campo.
A densidade das linhas é sempre constante.
O módulo do campo elétrico de um plano infinito carregado vale:
E=2ϵ0∣σ ∣
E=ϵ0∣σ ∣
E=ϵ02∣σ ∣
E=4π ϵ0∣σ ∣
