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AOS QUE PEGARAM ESTES ARQUIVOS, FAÇAM REFERÊNCIA A ESTE SITE: E.BAHI. E.U. CONHECIDO \"O FASES IRRETO\". POSTAR TODOS OS ARQUIVOS DO FUNDI. 1\n\n1) (3H) Que deve ser uma vibração entre uma carga pontual q1=26\u00b5C e uma carga pontual q2=14\u00b5C para que a força resultante entre as duas tenha uma intensidade de 5 N?\n\nSoluc.\n\nq1 = 26\u00b5C\nq2 = 14\u00b5C\nr1 = 57 m \n\nk = 10^6\n\nf = 1 / (1)(q1)(q2) \nk = 899.10^9 N/m^2\nr^2 \n\nk = (Eo = 8,85.10^-12 Nm^2/c^2)\n\ns1 = 899.10^9.26.10^-6.14.10^-6\n\ns/ad = 57 \n\nr^2 = 10 985 780.10^6\n\ns(ad)\n\nr = 1,388.10^-3\n\nr = 1,388 m 2) (4H) Duas partículas igualmente carregadas mantidas a uma distância de 3,2 x 10^-3m, são feitas a partir do repouso. Observa-se que a aceleração da primeira partícula é de 1m/s^2 e da segunda é de 9m/s^2. Se a massa da primeira partícula for de 6,3 x 10^-3kg, qual será a massa da segunda partícula e (q2) o módulo da carga de cada partícula?\n\nSoluc:\n\nm1 = 6,3.10^-3 kg\nm2 =? m2 = q2 =? M\n\nm1 = 6,3.10^-3\n\n(q2 = q1 = 2)\n\n(kg = 2(q1 = 899.10^9)\n(3,2.10^-3)^2)\n\nq2 = 50,23.10^-22\n\nq = 1,08.10^-31 C 3) Na figura ao lado: \n(1) Desvio do componente da força. \n(2) Aqui os componentes.\n(3) Caberá então as forças resultantes na partícula carregada no canto inferior esquerdo do quadrado de E = 4,10x10^-6 e a = 5 cm?\n\nSol.: \n\nK = 1 / (8,99. 10^9)\nEo = 8,85.10^-12 F/m\n\nF = 2.50*10^4 \n\na^2 = 6 m^2\n = 2\n\nF1 = F2\nF1 = k |q1| |q2| / r^2\n\ns1 = 899.10^9.6^2\n\nr2 = k.2^2\n\nF = F1 + F2\n\nF3 = 0.1467\nF2 = 0.0467 1) Los cargas puntuales q1 = q2 están situados sobre el eje X como pa□□o X = -a, X = a, respectivamente. 2) ¿Cuál debe ser la relación q1/q2 para que la fuerza electrostática resultante sobre la carga puntual +q ubicada en X = +al2 sea nula? 3) Repita (a) pero con una carga puntual +Q ahora ubicada en X = +3a/2. \n\n solución: \n\n q1 q2 q2 \n | | |\n ----------- 5) En la figura de lado, tres partículas con cargas están dispuestas en una línea recta y esta perpendicular en forma lineal neto y están separados por distancias d. Las cargas q1 y q2 están montadas para que en equilibrio, la fuerza electrostática que actúa sobre ellas se anule. Enfrente q1/q2 \n\n q1 q2 \n v \n ----------- \n q3\n\nF(q3) = Kq1q2/r^2 \n\n(32*K*q1*q3)/d^2 = IGUALES EN HÓRRO \n\nK*q2 = K*q3\n\nw^v\n\nkg|g = K*q3 \n\n ganunciaudo el siguiente \n\nKg1 - q3 = -g2 - (q2) \n\n(F(q1) = Kq1q2.4) \n x² = (D² / 6) * Eo * mg\n\ne deu:\n\t e1 D = \u2026; e2 D = \u2026;\n\t\t e1 + e2 = e;\n\t\t e = (e1 + e2)/L\n\nx² = D² / (2*4*mEo)\n\nx³ = D²L / (2*mEo*m) x = (D²*L / (2*m*Eo))^(1/3) Uso gotas de água esférica e minúsculas, com carga idêntica de -1,0x10^-6C, possuem uma separação de 1cm de centro a centro.\n(a) Qual a intensidade da força eletrostática que atuam entre elas?\n(b) Quantos elétrons em excesso cada gota possui?\n\nF = k*q^2 / d^2\nF = 9.10^-9*(10^-6)^2 / (10^-2)^2\nF = 9.10^-9 N\n\ng = m/e\n[e = -1,6.10^-19 C]\n\nm = g*e\n\nm = 0,625.10^-3\nm = 0,625 g