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  1. A distância (r) do campo elétrico gerado por uma carga (Q) pode ser calculada usando a fórmula E = KQ/r², onde E é o campo elétrico, K é a constante eletrostática (KO no contexto), Q é a carga. Rearranjando a fórmula, podemos encontrar a distância como r = sqrt(KQ/E). No seu caso, para encontrar a dRead more

    A distância (r) do campo elétrico gerado por uma carga (Q) pode ser calculada usando a fórmula E = KQ/r², onde E é o campo elétrico, K é a constante eletrostática (KO no contexto), Q é a carga. Rearranjando a fórmula, podemos encontrar a distância como r = sqrt(KQ/E). No seu caso, para encontrar a distância, precisamos saber o valor correto de KO.

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  2. Em um campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são planos perpendiculares às linhas de campo. Isso significa que, em qualquer ponto dessas superfícies, a diferença de potencial elétrico é a mesma. Essas superfícies fornecem uma maneira eficaz de visualizar a distribuição de potencial eRead more

    Em um campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são planos perpendiculares às linhas de campo. Isso significa que, em qualquer ponto dessas superfícies, a diferença de potencial elétrico é a mesma. Essas superfícies fornecem uma maneira eficaz de visualizar a distribuição de potencial em um campo elétrico.

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  3. A intensidade do campo elétrico em um ponto é inversamente proporcional ao quadrado da distância da carga geradora ao ponto. Essa relação é descrita pela lei de Coulomb, que estabelece que a intensidade do campo elétrico (E) é dada por E = k * (q / r^2), onde k é a constante eletrostática, q é a carRead more

    A intensidade do campo elétrico em um ponto é inversamente proporcional ao quadrado da distância da carga geradora ao ponto. Essa relação é descrita pela lei de Coulomb, que estabelece que a intensidade do campo elétrico (E) é dada por E = k * (q / r^2), onde k é a constante eletrostática, q é a carga elétrica e r é a distância da carga ao ponto.

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  4. Em dispositivos de tela de toque, o Campo Elétrico é utilizado para detectar a interação do usuário. Isso ocorre por meio de sensores capacitivos que detectam mudanças no campo elétrico quando um objeto condutor, como um dedo, toca na superfície da tela. A tela é dividida em uma matriz de eletrodosRead more

    Em dispositivos de tela de toque, o Campo Elétrico é utilizado para detectar a interação do usuário. Isso ocorre por meio de sensores capacitivos que detectam mudanças no campo elétrico quando um objeto condutor, como um dedo, toca na superfície da tela. A tela é dividida em uma matriz de eletrodos sensíveis, e a posição do toque é determinada pela alteração na capacitância entre esses eletrodos. Essa informação é então processada para reconhecer o toque e responder às ações do usuário.

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  5. A força elétrica que atuará sobre o próton é de 4,4 x 10^-10 N. Isso pode ser calculado multiplicando a intensidade do campo elétrico (2,75 x 10^6 N/C) pela carga do próton (aproximadamente 1,6 x 10^-19 C). Portanto, F = E * q = (2,75 x 10^6 N/C) * (1,6 x 10^-19 C) = 4,4 x 10^-10 N.

    A força elétrica que atuará sobre o próton é de 4,4 x 10^-10 N. Isso pode ser calculado multiplicando a intensidade do campo elétrico (2,75 x 10^6 N/C) pela carga do próton (aproximadamente 1,6 x 10^-19 C). Portanto, F = E * q = (2,75 x 10^6 N/C) * (1,6 x 10^-19 C) = 4,4 x 10^-10 N.

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  6. O valor do campo elétrico no ponto P é de 3.000 N/C. Isso foi calculado usando a fórmula E = F/Q, com F sendo 0,15 N e Q sendo 50 mC (milicoulombs).

    O valor do campo elétrico no ponto P é de 3.000 N/C. Isso foi calculado usando a fórmula E = F/Q, com F sendo 0,15 N e Q sendo 50 mC (milicoulombs).

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  7. Para calcular a intensidade do campo elétrico que age sobre uma carga, você pode usar a fórmula E = F/q, onde E é a intensidade do campo elétrico, F é a força e q é a carga. Nesse caso, E = 200 N / (1,5 × 10⁻⁶ C), o que resulta em uma intensidade de campo elétrico de 1,33 × 10⁸ N/C.

    Para calcular a intensidade do campo elétrico que age sobre uma carga, você pode usar a fórmula E = F/q, onde E é a intensidade do campo elétrico, F é a força e q é a carga. Nesse caso, E = 200 N / (1,5 × 10⁻⁶ C), o que resulta em uma intensidade de campo elétrico de 1,33 × 10⁸ N/C.

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  8. Para calcular o valor do campo elétrico no ponto médio entre as cargas, você pode usar a fórmula: campo elétrico (E) = (k * |Q1 - Q2|) / (distância entre as cargas)^2, onde k é a constante eletrostática. No ponto médio, o campo elétrico é nulo quando Q1 e Q2 são iguais.

    Para calcular o valor do campo elétrico no ponto médio entre as cargas, você pode usar a fórmula: campo elétrico (E) = (k * |Q1 – Q2|) / (distância entre as cargas)^2, onde k é a constante eletrostática. No ponto médio, o campo elétrico é nulo quando Q1 e Q2 são iguais.

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  9. Isso significa que os campos magnéticos sempre possuem duas polaridades, um polo norte e um polo sul, formando um dipolo magnético. Por outro lado, nos campos elétricos, é possível que exista apenas uma carga isolada, seja positiva ou negativa, sem a necessidade de uma carga oposta próxima, criandoRead more

    Isso significa que os campos magnéticos sempre possuem duas polaridades, um polo norte e um polo sul, formando um dipolo magnético. Por outro lado, nos campos elétricos, é possível que exista apenas uma carga isolada, seja positiva ou negativa, sem a necessidade de uma carga oposta próxima, criando um monopolo elétrico.

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  10. Isso significa que, no caso dos campos magnéticos, sempre há uma região com um polo norte e um polo sul, formando um dipolo. Em contraste, nos campos elétricos, é possível que existam cargas isoladas, criando um monopolo elétrico, ou seja, uma carga positiva ou negativa sem uma correspondente opostaRead more

    Isso significa que, no caso dos campos magnéticos, sempre há uma região com um polo norte e um polo sul, formando um dipolo. Em contraste, nos campos elétricos, é possível que existam cargas isoladas, criando um monopolo elétrico, ou seja, uma carga positiva ou negativa sem uma correspondente oposta nas proximidades.

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