Fisica

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Duas cargas elétricas puntiformes q 1 =1,0 .10 -8 C e q 2 = - 2,0.10 -8 C estão no vácuo separadas por uma distancia r=3,0 cm. Determine a intensidade da força de atração entre elas. Dado k = 9.10 9 N.m 2 /C 2 . A força de atração entre as cargas elétricas é dada pela Lei de Coulomb. F = K . (q 1 . q 2 ) / d 2 É importante lembrar que utilizamos os módulos das cargas elétricas das partículas, ou seja, colocamos na fórmula apenas o valor numérico, sem o sinal (que indica o sentido do vetor) desta carga. Devemos também conferir se as unidades dos dados oferecidos pelo problema estão no SI. Neste caso a unidade da distância 3cm deve ser convertida para metros. Sendo assim, 3 cm = 0,03m ou 3 .10 -2 m. Agora, substituindo-se os valores, temos: F = 9 . 10 9 . [1,0 . 10 -8 . 2,0 . 10 -8 ] /(3.10 -2 ) 2 F = 9 . 10 9 . [2,0 . 10 -16 ] / 9.10 -4 F = 1,0 . 10 13 . [2,0 . 10 -16 ] F = 2.0x10 -3 N Logo, a intensidade da força de atração entre as partículas é igual a 2.0x10 - 3 N. O kWh é unidade usual da medida de consumo de energia elétrica, um múltiplo do joule, que é a unidade do Sistema Internacional. O fator que relaciona estas unidades é: Sabemos que 1kW equivale a 10 3 W e, 1h equivale a 3,6.10 3 s. A relação entre Joule e w.s é: 1j = 1w.s. Logo, temos: 1kWh = 10 3 W . 3,6.10 3 s = 3,6.10 6 W.s Então: 1kWh = 3,6.10 6 J Obtendo como resposta a alternativa D. a seção normal de um condutor é atravessada pela quantidade de carga ?Q=1,2.10 - 3 C no intervalo de tempo ?t=1,5.10 -2 s. a) Qual a intensidade da corrente elétrica que atravessa essa seção normal?

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Duas cargas elétricas puntiformes q1=1,0 .10 -8 C e q2 = - 2,0.10-8 C estão no vácuo separadas por uma

distancia r=3,0 cm. Determine a intensidade da força de atração entre elas. Dado k = 9.109 N.m2/C2. A força de atração entre as cargas elétricas é dada pela Lei de Coulomb.

F = K . (q1 . q2) / d2

É importante lembrar que utilizamos os módulos das cargas elétricas das partículas, ou seja, colocamos na fórmula apenas o valor numérico, sem o sinal (que indica o sentido do vetor) desta carga.

Devemos também conferir se as unidades dos dados oferecidos pelo problema estão no SI. Neste caso a

unidade da distância 3cm deve ser convertida para metros. Sendo assim, 3 cm = 0,03m ou 3 .10-2m.

Agora, substituindo-se os valores, temos:

F = 9 . 109 . [1,0 . 10-8 . 2,0 . 10-8] /(3.10-2)2

F = 9 . 109 . [2,0 . 10-16] / 9.10-4

F = 1,0 . 1013 . [2,0 . 10-16]

F = 2.0x10-3 N

Logo, a intensidade da força de atração entre as partículas é igual a 2.0x10-3 N.

O kWh é unidade usual da medida de consumo de energia elétrica, um múltiplo do joule, que é a unidade do Sistema Internacional. O fator que relaciona estas unidades é:

Sabemos que 1kW equivale a 103W e, 1h equivale a 3,6.103s.A relação entre Joule e w.s é: 1j = 1w.s.Logo, temos:

1kWh = 103W . 3,6.103s = 3,6.106W.sEntão:

1kWh = 3,6.106JObtendo como resposta a alternativa D.

a seção normal de um condutor é atravessada pela quantidade de carga ?Q=1,2.10-3C no intervalo de

tempo ?t=1,5.10-2s.

a) Qual a intensidade da corrente elétrica que atravessa essa seção normal?

b) Se os portadores de carga são elétrons, quantos elétrons atravessam essa seção normal nesse intervalo de tempo?

Resoluçãoa) a corrente elétrica é dada por:

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logo:

b) sabendo que o número de elétrons é dado por:

então:

Uma lâmpada incandescente (de filamento) apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 60 W e 120V. Determine:

a) a corrente elétrica i que deverá circular pela lâmpada, se ela for conectada a uma fonte de 120V.

b) a resistência elétrica R apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando de acordo com as especificações.

Resolução

a) Os dados do exercício são a potência elétrica e a tensão elétrica da lâmpada.P = 60 WU = 120V

Para encontrar a corrente elétrica com estes dados utilizamos a equação da potência elétrica em um resistor.

P = U.i

i = P / Ui = 60 / 120i = 0,5 A

b) Agora que temos a corrente elétrica utilizamos a equação do resistor para encontrarmos o valor da resistência elétrica.

U = R.iR = U / iR = 120 / 0,5R = 240Ω

Resposta:a) i = 0,5Ab) R = 240Ω