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Duas cargas puntiformes de valores q1=2c e q2=-10c estão a uma distância de 5m. Qual é a força elétrica entre elas? Determine também se ela é repulsiva ou atrativa.
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].
See lessQuantas voltas por metro são necessárias para que um solenoide gere 24-10-6 T de campo magnético em seu interior mediante a passagem de uma corrente de 15 A?
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.
See lessQual a forma das superfícies equipotenciais em um campo elétrico uniforme?
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.
See lessUma carga -3,0 NC está no eixo x em x = −9 cm e uma carga de +4,0 nc está no eixo x em x = 16 cm. Em que ponto ou pontos no eixo y o potencial elétrico é zero?
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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