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Uma carga elétrica no espaço gera ao seu redor perturbações que informam as suas características. Existem dois fenômenos associados a isso.
- Campo elétrico: grandeza vetorial
[tex]E = k\frac{Q}{d^2}[/tex]
A força que aparece em uma carga de prova q colocada nesse campo é
[tex]F = q.E[/tex]
- Potencial elétrico: grandeza escalar
[tex]V = k\frac{Q}{d}[/tex]
A energia potencial associada à movimentação de uma carga de prova q nesse potencial é
[tex]E_p=q.V[/tex]
O trabalho para uma carga ir de A até B é
[tex]\tau_{AB} = q.(V_A-V_B)\:\:\:\:\:ou\:\:\:\:\:\tau_{AB}=q.U_{AB}[/tex]
No nosso caso
[tex]q = 6,0\:\mu C\:\:=\:6,0.10^{-6}\:C\\\\U_{AB}=350\:V[/tex]
[tex]\tau_{AB}=q.U_{AB}\\\\\tau_{AB}=6,0.10^{-6}*350\\\\\tau_{AB}=2100.10^{-6}\\\\\tau_{AB}=2,1.10^{-3}\:J[/tex]
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Resposta: alternativa (b) 2.10⁻³ J
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Uma carga elétrica no espaço gera ao seu redor perturbações que informam as suas características. Existem dois fenômenos associados a isso.
- Campo elétrico: grandeza vetorial
[tex]E = k\frac{Q}{d^2}[/tex]
A força que aparece em uma carga de prova q colocada nesse campo é
[tex]F = q.E[/tex]
- Potencial elétrico: grandeza escalar
[tex]V = k\frac{Q}{d}[/tex]
A energia potencial associada à movimentação de uma carga de prova q nesse potencial é
[tex]E_p=q.V[/tex]
O trabalho para uma carga ir de A até B é
[tex]\tau_{AB} = q.(V_A-V_B)\:\:\:\:\:ou\:\:\:\:\:\tau_{AB}=q.U_{AB}[/tex]
No nosso caso
[tex]q = 6,0\:\mu C\:\:=\:6,0.10^{-6}\:C\\\\U_{AB}=350\:V[/tex]
[tex]\tau_{AB}=q.U_{AB}\\\\\tau_{AB}=6,0.10^{-6}*350\\\\\tau_{AB}=2100.10^{-6}\\\\\tau_{AB}=2,1.10^{-3}\:J[/tex]
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