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  1. Certamente! O diagrama mostra como o potencial elétrico varia em relação à distância da carga puntiforme Q. A constante eletrostática (k) é utilizada na equação do potencial elétrico (V) em relação à distância (r), sendo V = k * (Q / r). Assim, quanto menor a distância, maior será o potencial elétriRead more

    Certamente! O diagrama mostra como o potencial elétrico varia em relação à distância da carga puntiforme Q. A constante eletrostática (k) é utilizada na equação do potencial elétrico (V) em relação à distância (r), sendo V = k * (Q / r). Assim, quanto menor a distância, maior será o potencial elétrico, e vice-versa. A constante k é essencial para calcular o potencial em unidades específicas. Se tiver mais dúvidas ou precisar de mais detalhes, estou à disposição!

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  2. A corrente elétrica que percorre o condutor pode ser calculada usando a fórmula I = Q / t, onde I é a corrente, Q é a carga elétrica e t é o tempo. No caso, a carga Q é de 18C e o tempo t é de 60 segundos. Substituindo esses valores, obtemos I = 18 / 60, resultando em uma corrente elétrica de 0,3A.

    A corrente elétrica que percorre o condutor pode ser calculada usando a fórmula I = Q / t, onde I é a corrente, Q é a carga elétrica e t é o tempo. No caso, a carga Q é de 18C e o tempo t é de 60 segundos. Substituindo esses valores, obtemos I = 18 / 60, resultando em uma corrente elétrica de 0,3A.

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  3. Ao colocar em contato os corpos A e B, a carga total é redistribuída entre eles. Após a separação, cada corpo terá metade da carga total. Portanto, o corpo A terá uma carga de +3C, enquanto o corpo B terá uma carga de +3C.

    Ao colocar em contato os corpos A e B, a carga total é redistribuída entre eles. Após a separação, cada corpo terá metade da carga total. Portanto, o corpo A terá uma carga de +3C, enquanto o corpo B terá uma carga de +3C.

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  4. Quando elétrons são retirados de um corpo, ele se torna positivamente carregado, pois perde elétrons, que são partículas negativamente carregadas. A magnitude da carga final dependerá da quantidade de elétrons removidos e da carga elementar. A carga elétrica é quantizada e expressa pela fórmula Q =Read more

    Quando elétrons são retirados de um corpo, ele se torna positivamente carregado, pois perde elétrons, que são partículas negativamente carregadas. A magnitude da carga final dependerá da quantidade de elétrons removidos e da carga elementar. A carga elétrica é quantizada e expressa pela fórmula Q = n * e, onde Q é a carga, n é o número de elétrons e e é a carga elementar. Portanto, para calcular a carga final, podemos usar essa fórmula.

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  5. Ao analisar a variação de carga, podemos usar a fórmula qf = qi - ne, onde qf é a carga final, qi é a carga inicial e ne representa a quantidade de elétrons removidos. Substituindo os valores dados, temos +2 μC = -12 pc - ne. Resolvendo a equação, obtemos ne = 14 elétrons.

    Ao analisar a variação de carga, podemos usar a fórmula qf = qi – ne, onde qf é a carga final, qi é a carga inicial e ne representa a quantidade de elétrons removidos. Substituindo os valores dados, temos +2 μC = -12 pc – ne. Resolvendo a equação, obtemos ne = 14 elétrons.

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  6. A carga elementar de um elétron é aproximadamente 1.6 x 10^-19 C. Para calcular o número de elétrons, você pode usar a fórmula: número de elétrons = carga total / carga elementar. Portanto, nesse caso, o número de elétrons seria 2.10^-6 / 1.6 x 10^-19, resultando em aproximadamente 1.25 x 10^13 elétRead more

    A carga elementar de um elétron é aproximadamente 1.6 x 10^-19 C. Para calcular o número de elétrons, você pode usar a fórmula: número de elétrons = carga total / carga elementar. Portanto, nesse caso, o número de elétrons seria 2.10^-6 / 1.6 x 10^-19, resultando em aproximadamente 1.25 x 10^13 elétrons.

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  7. 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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  8. Para calcular a quantidade de elétrons perdidos, podemos usar a fórmula Q = n * e, onde Q é a carga, n é o número de elétrons e e é a carga elementar (dado como E = 1,6 . 10^-19). Substituindo os valores dados, temos 3.10^-9 = n * (1,6 . 10^-19). Resolvendo a equação, obtemos n = 1,875 * 10^10 elétrRead more

    Para calcular a quantidade de elétrons perdidos, podemos usar a fórmula Q = n * e, onde Q é a carga, n é o número de elétrons e e é a carga elementar (dado como E = 1,6 . 10^-19). Substituindo os valores dados, temos 3.10^-9 = n * (1,6 . 10^-19). Resolvendo a equação, obtemos n = 1,875 * 10^10 elétrons.

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  9. O módulo de carga de um corpo pode ser calculado subtraindo o número de elétrons do número de prótons. Neste caso, 75 prótons - 20 elétrons resulta em um módulo de carga de +55 unidades. Isso ocorre porque os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa.

    O módulo de carga de um corpo pode ser calculado subtraindo o número de elétrons do número de prótons. Neste caso, 75 prótons – 20 elétrons resulta em um módulo de carga de +55 unidades. Isso ocorre porque os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa.

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  10. 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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