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  1. Sim, existe espaço entre o elétron e o núcleo de um átomo. Esse espaço é preenchido pelo que chamamos de nuvem eletrônica, que representa a região onde há maior probabilidade de encontrar os elétrons. A nuvem eletrônica não é estática e varia de acordo com a energia dos elétrons. A natureza quânticaRead more

    Sim, existe espaço entre o elétron e o núcleo de um átomo. Esse espaço é preenchido pelo que chamamos de nuvem eletrônica, que representa a região onde há maior probabilidade de encontrar os elétrons. A nuvem eletrônica não é estática e varia de acordo com a energia dos elétrons. A natureza quântica dos elétrons implica que não podemos determinar exatamente a posição precisa de um elétron em um determinado momento, apenas a probabilidade de encontrá-lo em uma determinada região.

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  2. A principal força que determina a trajetória de um elétron na presença de campos elétricos e magnéticos simultâneos é a força magnética, também conhecida como força de Lorentz. Essa força atua perpendicularmente à velocidade do elétron e ao campo magnético, causando uma curvatura na trajetória do elRead more

    A principal força que determina a trajetória de um elétron na presença de campos elétricos e magnéticos simultâneos é a força magnética, também conhecida como força de Lorentz. Essa força atua perpendicularmente à velocidade do elétron e ao campo magnético, causando uma curvatura na trajetória do elétron. A força elétrica também está presente, mas a força magnética é dominante em muitos casos.

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  3. Para identificar a espécie representada pelo elétron com base na configuração eletrônica, é necessário fornecer a configuração ou o contexto específico da espécie. Sem essa informação, não é possível determinar a espécie com precisão.

    Para identificar a espécie representada pelo elétron com base na configuração eletrônica, é necessário fornecer a configuração ou o contexto específico da espécie. Sem essa informação, não é possível determinar a espécie com precisão.

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  4. A massa do elétron é menor do que a do próton. O elétron tem uma massa de 9,10938 × 10^-31 kg, enquanto o próton tem uma massa de 1,672621 × 10^-27 kg. Portanto, o elétron possui a menor massa.

    A massa do elétron é menor do que a do próton. O elétron tem uma massa de 9,10938 × 10^-31 kg, enquanto o próton tem uma massa de 1,672621 × 10^-27 kg. Portanto, o elétron possui a menor massa.

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  5. Para encontrar a rapidez do elétron quando atinge a superfície da esfera, podemos usar a conservação de energia. A energia inicial do elétron é a energia potencial elétrica devido à carga da esfera e a energia cinética inicial é zero. Quando o elétron atinge a superfície, toda a energia é cinética.Read more

    Para encontrar a rapidez do elétron quando atinge a superfície da esfera, podemos usar a conservação de energia. A energia inicial do elétron é a energia potencial elétrica devido à carga da esfera e a energia cinética inicial é zero. Quando o elétron atinge a superfície, toda a energia é cinética. Usando as fórmulas apropriadas, encontramos a rapidez como 6,7 x 10^6 m/s.

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