4ª aula
Lei de Coulomb (II)
Borges e Nicolau
Exercícios de Revisão
Revisão/Ex 2:
resolução
A esfera X atrai a esfera Z com força FXZ e a esfera Y repele a esfera Z com força FYZ. Estas forças têm mesma intensidade. A resultante tem a direção e o sentido de b).
Resposta: b
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quarta-feira, 1 de março de 2017
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4ª aula
Lei de Coulomb (II)
Borges e Nicolau
Exercícios de Revisão
Revisão/Ex 1: resolução
(a) errada. As esferas têm sinais opostos e se atraem
(b) correta.
(c) errada. Não há repulsão. As esferas estão neutras.
(d) errada. Uma esfera eletrizada atrai uma neutra.
(e) errada. As esferas se repelem e os ângulos dos fios com a vertical são iguais.
Resposta: b
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Borges e Nicolau
Exercícios de Revisão
Revisão/Ex 1: resolução
(a) errada. As esferas têm sinais opostos e se atraem
(b) correta.
(c) errada. Não há repulsão. As esferas estão neutras.
(d) errada. Uma esfera eletrizada atrai uma neutra.
(e) errada. As esferas se repelem e os ângulos dos fios com a vertical são iguais.
Resposta: b
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4ª aula
Lei de Coulomb (II)
Borges e Nicolau
Exercícios básicos
Exercício 5: resolução
F = k0.Q.q/L2 => F = 9.109.10-6.10-8/(0,30)2 => F = 10-3 N
Fresult = 4F = 4.10-3 N
Resposta: 4.10-3 N
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Exercícios básicos
Exercício 5: resolução
F = k0.Q.q/L2 => F = 9.109.10-6.10-8/(0,30)2 => F = 10-3 N
Fresult = 4F = 4.10-3 N
Resposta: 4.10-3 N
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4ª aula
Lei de Coulomb (II)
Borges e Nicolau
Exercícios básicos
Exercício 4: resolução
F = k0.Q.Q/d2 e F' = k0.IqI.Q/(d√2)2 => k0.IqI.Q/2d2
Para que a força resultante sobre a partícula colocada em B seja nula, devemos impor que:
F' = F.√2 => k0.IqI.Q/2d2 = (k0.Q.Q/d2).√2 => IqI = 2Q√2
q tem sinal oposto ao de Q. Logo, q = -2Q√2
Resposta: e
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Exercícios básicos
Exercício 4: resolução
F = k0.Q.Q/d2 e F' = k0.IqI.Q/(d√2)2 => k0.IqI.Q/2d2
Para que a força resultante sobre a partícula colocada em B seja nula, devemos impor que:
F' = F.√2 => k0.IqI.Q/2d2 = (k0.Q.Q/d2).√2 => IqI = 2Q√2
q tem sinal oposto ao de Q. Logo, q = -2Q√2
Resposta: e
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Lei de Coulomb (II)
Borges e Nicolau
Exercícios básicos
Exercício 3: resolução
a) F = k0.Q.Q/L2 => F = 9.109.1,0.10-6.1,0.10-6/(0,30)2 => F = 1,0.10-1 N
cos 30º = (Fresult/2)/F => √3/2 = (Fresult/2)/1,0.10-1 =>
Fresult = 1,0.√3.10-1 N
b) O triângulo indicado abaixo é equilátero. Logo, Fresult = F = 1,0.10-1 N
Respostas:
a) 1,0.√3.10-1 N
b) 1,0.10-1 N
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Exercícios básicos
Exercício 3: resolução
a) F = k0.Q.Q/L2 => F = 9.109.1,0.10-6.1,0.10-6/(0,30)2 => F = 1,0.10-1 N
cos 30º = (Fresult/2)/F => √3/2 = (Fresult/2)/1,0.10-1 =>
Fresult = 1,0.√3.10-1 N
b) O triângulo indicado abaixo é equilátero. Logo, Fresult = F = 1,0.10-1 N
Respostas:
a) 1,0.√3.10-1 N
b) 1,0.10-1 N
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Lei de Coulomb (II)
Borges e Nicolau
Exercícios básicos
Exercício 2: resolução
FBC = F = k0.2Q.3Q/d2 (1)
FAC = k0.Q.3Q/5d2 (2)
De (1) e (2), vem: FAC = F/10
Resposta: F/10
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Exercícios básicos
Exercício 2: resolução
FBC = F = k0.2Q.3Q/d2 (1)
FAC = k0.Q.3Q/5d2 (2)
De (1) e (2), vem: FAC = F/10
Resposta: F/10
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Lei de Coulomb (II)
Borges e Nicolau
Exercícios básicos
Exercício 1: resolução
FAC = FBC => k0.Q.q/d2 = k0.4Q.q/(D-d)2 => 1/d = 2/(D-d) => d/D = 1/3
Resposta: d/D = 1/3
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Exercícios básicos
Exercício 1: resolução
FAC = FBC => k0.Q.q/d2 = k0.4Q.q/(D-d)2 => 1/d = 2/(D-d) => d/D = 1/3
Resposta: d/D = 1/3
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