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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. O trabalho realizado por uma carga que se move entre dois pontos em um campo elétrico pode ser calculado usando a fórmula W = qΔV, onde W é o trabalho, q é a carga e ΔV é a diferença de potencial. Substituindo os valores dados, obtemos W = (1,5 x 10 C) * (35 V - 5 V) = 450 J. Portanto, o trabalho reRead more

    O trabalho realizado por uma carga que se move entre dois pontos em um campo elétrico pode ser calculado usando a fórmula W = qΔV, onde W é o trabalho, q é a carga e ΔV é a diferença de potencial. Substituindo os valores dados, obtemos W = (1,5 x 10 C) * (35 V – 5 V) = 450 J. Portanto, o trabalho realizado é 450 joules.

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  3. Para calcular o potencial elétrico resultante no ponto P devido às cargas Q1 e Q2, você pode usar a fórmula V = k * (Q1 / r1 + Q2 / r2), onde V é o potencial, k é a constante eletrostática (9 x 10^9 Nm/C), Q1 e Q2 são as cargas (5μC e 18μC, respectivamente), e r1 e r2 são as distâncias das cargas aRead more

    Para calcular o potencial elétrico resultante no ponto P devido às cargas Q1 e Q2, você pode usar a fórmula V = k * (Q1 / r1 + Q2 / r2), onde V é o potencial, k é a constante eletrostática (9 x 10^9 Nm/C), Q1 e Q2 são as cargas (5μC e 18μC, respectivamente), e r1 e r2 são as distâncias das cargas a P (5m e 3m, respectivamente). Após os cálculos, você obterá o valor do potencial em P em kV.

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  4. Sim, os campos elétricos são orientados das regiões com maior potencial elétrico para as regiões com menor potencial elétrico. Os objetos carregados positivamente tendem a mover-se em direção a regiões de menor potencial elétrico.

    Sim, os campos elétricos são orientados das regiões com maior potencial elétrico para as regiões com menor potencial elétrico. Os objetos carregados positivamente tendem a mover-se em direção a regiões de menor potencial elétrico.

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  5. Para calcular o trabalho necessário para transportar uma carga entre dois locais com diferentes potenciais elétricos, você pode usar a fórmula: Trabalho (W) = Carga (Q) x Diferença de Potencial (V). Nesse caso, a carga é 2.10 C e a diferença de potencial é 3000kV (4000kV - 1000kV). Portanto, o trabaRead more

    Para calcular o trabalho necessário para transportar uma carga entre dois locais com diferentes potenciais elétricos, você pode usar a fórmula: Trabalho (W) = Carga (Q) x Diferença de Potencial (V). Nesse caso, a carga é 2.10 C e a diferença de potencial é 3000kV (4000kV – 1000kV). Portanto, o trabalho é W = 2.10 C x 3000kV = 6.000 J (joules). Portanto, o módulo do trabalho necessário é de 6.000 joules.

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  6. 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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