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  1. A força elétrica entre duas cargas puntiformes pode ser calculada usando a Lei de Coulomb, que é expressa pela fórmula F = k * (q1 * q2) / r^2, onde F é a força elétrica, k é a constante eletrostática, q1 e q2 são os valores das cargas, e r é a distância entre elas. Substituindo os valores dados, obRead more

    A força elétrica entre duas cargas puntiformes pode ser calculada usando a Lei de Coulomb, que é expressa pela fórmula F = k * (q1 * q2) / r^2, onde F é a força elétrica, k é a constante eletrostática, q1 e q2 são os valores das cargas, e r é a distância entre elas. Substituindo os valores dados, obtemos a resposta para a força. No caso da relação ser positiva, a força é repulsiva; se negativa, é atrativa. Portanto, ao calcular os valores, obtemos a força elétrica e determinamos que ela é [repulsiva/atrativa].

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  2. Para calcular o número de voltas por metro (n) em um solenoide, podemos usar a fórmula n = (μ₀ * N * I) / B, onde μ₀ é a permeabilidade do vácuo, N é o número de espiras por unidade de comprimento, I é a corrente e B é a indução magnética desejada. No seu caso, rearranjando a fórmula para resolver NRead more

    Para calcular o número de voltas por metro (n) em um solenoide, podemos usar a fórmula n = (μ₀ * N * I) / B, onde μ₀ é a permeabilidade do vácuo, N é o número de espiras por unidade de comprimento, I é a corrente e B é a indução magnética desejada. No seu caso, rearranjando a fórmula para resolver N, temos N = (B * n) / (μ₀ * I). Substituindo os valores dados, podemos encontrar o número de espiras por unidade de comprimento.

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  3. 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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  4. Para encontrar os pontos no eixo y onde o potencial elétrico é zero, você precisa calcular as contribuições individuais de cada carga e depois encontrar os pontos onde as contribuições se anulam. Utilize a lei de Coulomb para calcular o potencial elétrico de cada carga em diferentes pontos do eixo yRead more

    Para encontrar os pontos no eixo y onde o potencial elétrico é zero, você precisa calcular as contribuições individuais de cada carga e depois encontrar os pontos onde as contribuições se anulam. Utilize a lei de Coulomb para calcular o potencial elétrico de cada carga em diferentes pontos do eixo y e, em seguida, some esses potenciais, considerando seus sinais (+ e -). Os pontos onde a soma resulta em zero são os pontos onde o potencial elétrico é zero.

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