Três corpos eletrizados inicialmente com carga Q1 = -2 µC, Q2 = 5 µC e Q3 = -4 µC, localizam-se em um sistema
eletricamente isolado. Após trocarem cargas entre si, os corpos 1 e 2 apresentam as cargas Q`1 = 1 µC e Q`2 = 3 µC,
respectivamente. Qual a carga final do corpo 3 (Q`3)? Qual o número de elétrons cedidos ou recebidos pelo corpo 2?
(Dado 1 µC = 10-6 C.)
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A intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas, uma de +3,2 . 10-19 C e outra de -1,6 . 10-19 C, é de 4,6 . 10-8 N.
Sabendo que as cargas estão no vácuo, onde k = 9 . 109 Nm2
/C2
, qual a distância entre as duas cargas?
De acordo com a segunda lei de Ohm, quais são as variáveis que devem ser levadas em consideração para calcular a
resistência elétrica de um condutor e para compará-lo com outro condutor?
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Considere a definição abaixo:
“É uma composição de dispositivos elétricos conectados entre si por materiais condutores e ligados a uma fonte de energia elétrica.”
Tal definição refere-se a:
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Em uma residência, a rede elétrica é de 110 V e alimenta um circuito composto de 4 lâmpadas (R1 = 250 ohms cada), 1
televisor (R2 = 10 ohms), 1 liquidificador (R3 = 40 ohms) e um chuveiro (R4 = 16 ohms). Considere que todos os elementos
estão ligados em série. Qual será a corrente em todos os resistores:
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Em 1887, Henrich Hertz verificou que uma placa de metal eletricamente neutra adquire carga positiva quando atingida
por luz de alta frequência. O fenômeno no qual determinadas substâncias liberam elétrons quando atingida por radiação
eletromagnética é chamado de:
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