Campo Elétrico Uniforme

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Campo Elétrico Uniforme
1. (Upf 2012) Uma pequena esfera de 1,6 g de massa é eletrizada retirando-se um número n
de elétrons. Dessa forma, quando a esfera é colocada em um campo elétrico uniforme de
1 109 N C, na direção vertical para cima, a esfera fica flutuando no ar em equilíbrio.
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Considerando que a aceleração gravitacional local g é 10 m/s e a carga de um elétron é
1,6  1019 C, pode-se afirmar que o número de elétrons retirados da esfera é:
a) 1 1019
b) 1 1010
c) 1 109
d) 1 108
e) 1 107
2. (Udesc 2011) A carga elétrica de uma partícula com 2,0 g de massa, para que ela
permaneça em repouso, quando colocada em um campo elétrico vertical, com sentido para
baixo e intensidade igual a 500 N/C, é:
a) + 40 nC
b) + 40 μ C
c) + 40 mC
d) - 40 μ C
e) - 40 mC
3. (Ufv 2010) A figura a seguir mostra uma visão lateral de duas placas finas não condutoras,
paralelas e infinitas, separadas por uma distância d.
As duas placas possuem densidades uniformes de cargas, iguais em módulo e de sinais
contrários. Sendo E o módulo do campo elétrico devido a somente uma das placas, então os
módulos do campo elétrico acima, entre e abaixo das duas placas, são, respectivamente:
a) E, 2E, E
b) 2E, 0, 2E
c) 0, 2E, 0
d) 2E, 2E, 2E
4. (Fatec 2008)
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5. (Ufmg 2004) Em um experimento, o Professor Ladeira observa o movimento de uma gota
de óleo, eletricamente carregada, entre duas placas metálicas paralelas, posicionadas
horizontalmente. A placa superior tem carga positiva e a inferior, negativa, como representado
nesta figura:
Considere que o campo elétrico entre as placas é uniforme e que a gota está apenas sob a
ação desse campo e da gravidade.
Para um certo valor do campo elétrico, o Professor Ladeira observa que a gota cai com
velocidade constante.
Com base nessa situação, é CORRETO afirmar que a carga da gota é
a) negativa e a resultante das forças sobre a gota não é nula.
b) positiva e a resultante das forças sobre a gota é nula.
c) negativa e a resultante das forças sobre a gota é nula.
d) positiva e a resultante das forças sobre a gota não é nula.
6. (Unesp 2004) Uma partícula de massa m, carregada com carga elétrica q e presa a um fio
leve e isolante de 5 cm de comprimento, encontra-se em equilíbrio, como mostra a figura,
numa região onde existe um campo elétrico uniforme de intensidade E, cuja direção, no plano
da figura, é perpendicular à do campo gravitacional de intensidade g.
Sabendo que a partícula está afastada 3 cm da vertical, podemos dizer que a razão q/m é igual
a
5
 g/E.
3
a) 
4
 g/E.
3
b) 
5
 g/E.
4
3
d)   g/E.
4
c) 
3
 g/E.
5
e) 
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7. (Ufrgs 2004) Duas cargas elétricas, A e B, sendo A de 2 µC e B de -4 µC, encontram-se em
um campo elétrico uniforme. Qual das alternativas representa corretamente as forças exercidas
sobre as cargas A e B pelo campo elétrico?
8. (Mackenzie 2003) Um pequeno corpo, de massa m gramas e eletrizado com carga q
coulombs, está sujeito à ação de uma força elétrica de intensidade igual à de seu próprio peso.
Essa força se deve à existência de um campo elétrico uniforme, paralelo ao campo
gravitacional, também suposto uniforme na região onde as observações foram feitas.
Considerando que tal corpo esteja em equilíbrio, devido exclusivamente às ações do campo
elétrico ( E ) e do campo gravitacional
(g = 10 m/s2), podemos afirmar que a intensidade do vetor campo elétrico é:
a) E = 1,0 . 10-2 m/q N/C
-1
b) E = 1,0 . 10 m/q N/C
4
c) E = 1,0 . 10 m/q N/C
d) E = 1,0 . 10-2 q/m N/C
e) E = 1,0 . 10-1 q/m N/C
9. (Ufrrj 2003) A figura a seguir representa um campo elétrico uniforme criado na região entre
duas placas eletrizadas.
Ao colocarmos uma partícula de carga q > 0 no campo elétrico da figura, o vetor que melhor
representa a força elétrica atuante em "q", é
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10. (Ufpe 2000) O pêndulo da figura está em equilíbrio sob ação do campo gravitacional
vertical e de um campo elétrico horizontal de amplitude E=2,0kV/m. A esfera do pêndulo tem
massa m=3,0kg e carga elétrica q=2,0×10-2C. O fio tem massa desprezível. Qual o valor da
tensão no fio, em newtons?
11. (Fatec 1998) Uma partícula de massa 1,0×10-5kg e carga elétrica 2,0µC fica em equilíbrio
quando colocada em certa região de um campo elétrico.
Adotando-se g=10m/s2, o campo elétrico naquela região tem intensidade, em V/m, de:
a) 500
b) 0,050
c) 20
d) 50
e) 200
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Gabarito:
Resposta da questão 1:
[D]
Dados: m = 1,6 g  1,6  10–3 kg; e  1,6  10–19 C; E  1 109 N C; g = 10 m/s2.
Como a esfera está em equilíbrio, a força eletrostática equilibra o peso:
F  P  |q|E  m g  n eE  m g  n 
n
1,6  103  10
1,6  1019  109
mg
eE

 n  1 108.
Resposta da questão 2:
[D]
A figura mostra o campo elétrico e as forças que agem na partícula. Observe que a carga deve
ser negativa.
Para haver equilíbrio é preciso que:
mg 2  10 3  10
Fe  P  q E  mg  q 

 4  10 5 C  40C
E
500
q  40C
Resposta da questão 3:
[C]
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Apenas para ilustrar a resolução, suponhamos que a placa inferior esteja eletrizada
positivamente e, a superior, negativamente.
A figura mostra o vetor campo elétrico de cada uma das placas em três pontos: A e C, fora
delas, e B, entre elas.
Como se trata de placas infinitas, o campo elétrico criado por cada uma delas é uniforme.
Assim:
EA = 0; EB = 2 E e EC = 0.
Resposta da questão 4:
[A]
Resolução
Como o elétron possui carga negativa a força que atua sobre ele tem sentido oposto ao do
vetor campo elétrico.
Resposta da questão 5:
[C]
Resposta da questão 6:
[D]
Resposta da questão 7:
[B]
Resposta da questão 8:
[A]
Resposta da questão 9:
[A]
Resposta da questão 10:
50
Resposta da questão 11:
[D]
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