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Uma esfera condutora de um metro de diâmetro está eletrizada negativamente e encontra-se em equilíbrio eletrostático no vácuo completamente isolada de outros corpos.
Sabendo que a uma distância de 40 m de seu centro o campo elétrico é de 900 V/m, qual é a intensidade do campo elétrico e do potencial elétrico a uma distância de 20 cm do centro dessa esfera, respectivamente?
(Considere a constante eletrostática de 9 x 109 N.m2 /C2 )
Duas pequenas partículas, inicialmente, estão eletricamente neutras. Retiram-se, então, 5,0 . 1010 elétrons de uma delas que são transferidos para a outra partícula.
A seguir, elas são separadas de 2,0 cm, no vácuo. A intensidade da força elétrica entre as partículas será, em newtons, de
Dados:
Constante eletrostática do vácuo: 9,0 . 109 N.m2/C2
Carga elementar: 1,6 . 10−19 C
Em uma ligação iônica, os átomos estão ligados pela atração de íons com cargas opostas. Um exemplo dessa ligação é o KCℓ. A força de Coulomb entre os dois íons é atrativa, mas, à medida que os elétrons das demais camadas sofrem superposições, produzem efeitos repulsivos de modo que a configuração molecular estável corresponde a um balanço entre esses efeitos de modo que, na molécula, ocorre uma força atrativa de mais longo alcance e uma força repulsiva de mais curto alcance.
Fonte: http://www.cesarzen.com
Na molécula de KCℓ, a distância entre os íons vale cerca de 3 ˑ 10–10 m. Considerando que o meio de interação elétrica entre os íons é o vácuo de constante eletrostática K0 = 9 ˑ 109 N ˑ m2 ˑ C–2 e o módulo da carga elementar e = 1,6 ˑ 10–19 C, qual é a energia mínima necessária para separar esses íons de forma que fiquem infinitamente afastados?
Leia o texto a seguir, completando as lacunas, com os termos adequados.
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Brasil recebe cerca de 50 milhões de descargas elétricas por ano. Essas descargas podem chegar a um potencial elétrico de cerca de 100 milhões de volts, rompendo a rigidez dielétrica do ar. A perda da capacidade isolante do ar ocorre quando campo elétrico é suficiente para _______ os átomos do ar, permitindo o ________ de carga elétrica.
Disponível em: <http://www.inpe.br> Acesso em: 13 nov. 2018.
Considere a seguinte reação de decaimento: 3H → 3He + e- + ⊽ . Considere ainda que a massa do elétron e as massas nucleares do trítio e do 3He sejam, respectivamente, iguais a 0,511 MeV; 2805,205 MeV; e 2804,676 MeV.
Com base nessas informações, assinale a opção que melhor apresenta o valor da energia cinética máxima, em MeV, compartilhada pelas partículas e– e ⊽ .