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terça-feira, 22 de maio de 2012

Exercícios sobre Campo Elétrico e Potencial Elétrico.


1.(MACK) Sobre uma carga elétrica de 2,0x 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:
a) 1,6x 10-6 V/m
b) 1,3x 10-5 V/m
c) 2,0x 10V/m
d) 1,6x 10V/m
e) 4,0x 105 V/m
2) Uma partícula de massa 1,0×105 kg e carga elétrica 2,0 μC fica em equilíbrio quando colocada em certa região de um campo elétrico. Adotando-se g=10m/s2, o campo elétrico naquela região tem intensidade, em N/C, de:
a) 500 b) 0,050 c) 20 d) 50 e) 200
3) Um elétron é acelerado, a partir do repouso, ao longo de 8,8mm, por um campo elétrico constante e uniforme de módulo E = 1,0 × 105 N/C . Sabendo-se que a razão carga/massa do elétron vale e/m=1,76×1011 C/kg, calcule:
a) a aceleração do elétron.
b) a velocidade final do elétron.
4. Duas partículas carregadas penetram com velocidades horizontais numa região em que existe um campo elétrico vertical e uniforme de intensidade E. A figura mostra as trajetórias das particulas no campo: elas são simétricas em relação à direção de incidência (em tracejado na figura) .
Considere as seguintes afirmações:
I. As partículas tem massas iguais
II. As cargas das Duas partículas tem sinais contrários
III. Os valores das cargas são iguais em módulo
São necessariamente corretas as afirmações:
a) I b) II c) III
d) I e II e) II e III
5. Considere a figura, na qual as linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais devidas a duas placas eletrizadas com cargas de mesmo módulo e sinais contrários. Um elétron colocado no ponto P:
a) permanece em repouso
b) desloca-se ao longo da linha, para cima
c) desloca-se ao longo da linha, para baixo
d) desloca-se perpendicularmente às linhas para direita
e) desloca-se perpendicularmente às linhas para esquerda.
6. Uma esfera condutora isolada, de 5,0 cm de raio cria um campo elétrico de 900 N/C num ponto situado a 10 cm do centro da esfera. Considerando K = 9,0 . 109 N . m2/ C2. Determine:
a) a carga elétrica da esfera.
b) o campo elétrico a 4 cm do centro da esfera
c) o potencial elétrico a 4 cm do centro da esfera
7. O potencial elétrico de um ponto:
a) é uma grandeza escalar e pode assumir valores positivos, negativos ou mesmo ser nulo.
b) é uma grandeza escalar e pode assumir apenas valores positivos
c) é uma grandeza vetorial, isto é, tem módulo, direção e sentido
d) é uma grandeza vetorial relativa
e) é uma grandeza escalar que tem direção e sentido.
8. Uma carga eletrica puntiforme q foi deslocada, de A para B, no interior do campo eletrico uniforme da figura. No primeiro deslocamento, ela seguiu a trajetória 1, sobre a linha de força. No segundo deslocamento, ela seguiu a trajetória 2 e, no terceiro, a trajetória 3.
Com relação ao trabalho da força elétrica sobre essa partícula, podemos afirmar que:
a) foi menor no primeiro deslocamento.
b) foi maior no segundo deslocamento.
c) os valores da trajetória 1, da trajetória 2 e da trajetória 3 estão em ordem crescente.
d) os valores da trajetória 3, da trajetória 2 e da trajetória 1 estão em ordem crescente
e) em qualquer uma das trajetórias, o trabalho foi sempre o mesmo, pois o campo elétrico é conservativo.
9. Uma partícula de carga elétrica puntiforme q = 1,0 ηC é abandonada num ponto de um capo elétrico uniforme de intensidade E = 2,0 N/ C. Após se movimentar espontaneamente sobre uma linha de força, sofrendo um deslocamento d = 4,0 cm, essa partícula adquiriu uma energia cinética de:
a) 80 J
b) 8,0 J
c) 8,0 . 10-9 J
d) 8,0 . 10-10 J
e)8,0 . 10-11 J
10. Quando são aproximadas duas partículas que se repelem, a energia potencial das duas partículas:
a) aumenta
b) diminui
c) fica constante
d) diminui e, em seguida aumenta
e) aumenta e, em seguida diminui
11. Seja um condutor esférico carregado positivamente, e sejam VA, VB e VC os potenciais nos pontos A, B e C. Podemos afirmar que:
a) V> VB > VC
b) V< VB < VC
c) V> VB = VC
d) V= VB > VC
e) V< VB = VC
12. No campo eletrostático de uma carga puntiforme Q = 4 μC, são dados dois pontos, A e B, cujas distâncias à carga são, respectivamente, 20 cm e 60 cm. Determine a diferença de potencial entre os pontos A e B e a energia potencial adquirida por uma carga de 1,2 ηC quando colocada no ponto A e quando colocada no ponto B.

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