1) O Potencial elétrico é:
a) É grandeza escalar, portanto possui direção e sentido;
b) É grandeza vetorial, portanto possui direção e sentido;
c) É grandeza escalar, portanto não apresenta direção e sentido;
d) É grandeza vetorial, portanto não apresenta direção e sentido;
e) Não é grandeza física.
2) Duas cargas elétricas negativas se encontram em dois vértices de um triângulo equilátero. O potencial elétrico no terceiro vértice desse triângulo, devido apenas a essas duas cargas, será:
a) nulo;
b) positivo;
c) negativo;
d) a soma de dois vetores que formam entre si um ângulo de 60°;
e) a soma de dois vetores que formam entre si um ângulo de 120°.
3) (PUC-RS) As linhas de força do campo elétrico de uma carga puntiforme:
I. são paralelas e equidistantes entre si;
II.podem, eventualmente, cruzar-se;
III. são radias.
É(são) correta(s)
a) I
b) III
c) I e II
d) II e III
e) nenhuma é correta
4) (UNI-RIO-RJ) Quando duas partículas eletrizadas com cargas simétricas são fixadas em dois pontos de uma mesma região do espaço, verifica-se, nesta região, um campo elétrico resultante que pode ser representado por linhas de força, é correto afirmar que se originam na carga:
a) positiva e podem cruzar-se entre si;
b) positiva e não podem cruzar-se entre si;
c) positiva e são paralelas entre si;
d) negativa e podem cruzar-se entre si;
e) negativa e não podem cruzar-se entre si.
5) (MACK-SP) Ao tentar ler o parágrafo que trata das propriedades das linhas de força de um campo elétrico, Guilherme verificou que seu livro de Física apresentava algumas falhas de impressão (lacunas). O parágrafo mencionado com as respectivas lacunas era o seguinte:
As linhas forças saem de cargas _______, ________ se cruzam e quanto mais _______, maior é a intensidade do campo elétrico nessa região.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas I, II e III:
a) positivas; nunca; afastadas
b) positivas; nunca; próximas
c) positivas; sempre; próximas
d) negativas; nunca; afastadas
e) negativas; sempre; próximas
6) (UNIFENAS-MG) Um condutor elétrico isolado foi eletrizado com carga Q = 10-6 coulombs, adquirindo potencial elétrico V = 103 volts. Alterando a carga do condutor para Q' = 2,4 . 10-6 coulomb, o novo potencial V' será de:
a) 2,4 . 103 volts
b) 2,4 . 10-5 volts
c) 2,4 . 10-5 volts
d) zero
e) v' tende ao infinito
7) (UEPG-PR) Seja V1 o pontencial elétrico no ponto P situado a uma distância R de uma carga q1. Se redurzirmos pela metade a distância R, o novo potencial, V2, se relacionará com V1 da seguinte maneira:
a) V2 = 2 . V1
b) V2 = V1/2
c) V2 = V1
d) V2 = 4V1
e) V2 = V1/4
8) (UNIFENAS-MG) Quatro cargas elétricas positivas Q são colocadas nos vértices de um quadrado, e uma quinta carga q, também positiva, localiza-se no ponto O, indicado na figura. Pode-se afirmar que a força elétrica na carga q e o potencial elétrico no ponto O são, respectivamente:
9) (PUC-PR) No ponto P do esquema, o módulo do campo elétrico e o potencial elétrico são, respectivamente:
a) 104 N/C e 3 . 105 V
b) 106 N/C e 3 . 104 V
c) 0 N/C e 3 . 105 V
d) 106 N/C e 0 V
e) 104 N/C e 0 V
10) (UNOPAR-PR) Uma carga elétrica puntiforme Q gera, no vácuo, um potencial elétrico V. O gráfico a seguir representa como varia esse potencial em função da distância d à carga. Considerando-se a constante elétrica K = 9 . 109 Nm2/C2, a carga Q tem valor, em coulombs, de:
a) -1 . 10-8
b) +1 . 10-8
c) -2 . 10-8
d) +2 . 10-8
e) -4 . 10-8
11) (PUC-MG) A figura dessa questão mostra três cargas elétricas, idênticas, fixas nos vértices de m triângulo isósceles de lados a e 2a, imerso no ar. A energia potencial elétrica que a carga do vértice superior adquire pode ser calculada pela equação:
12) (UNITAU-SP) A figura mostra duas partículas carregadas, localizadas nos pontos F e G, com cargas +q e -q, em repouso. Considerando AD = AC = AE = CG = BF = 2d = 2 m, o potencial elétrico é nulo:
a) nos pontos A, B, C, D e E;
b) somente nos pontos A, D e E
c) apenas no ponto A;
d) somente nos pontos B e C;
e) somente nos pontos D e E.
13) (U. Cuiabá - MT) Duas cargas puntiformes de valores +Q e -3Q estão separadas conforme a figura:
O ponto A tem potencial nulo. A distância entre a carga Q e o ponto A é:
a) 104 cm
b) 26 cm
c) 50 cm
d) 60 cm
e) 90 cm
14) (UFPR) Na figura abaixo, duas partículas com cargas elétricas q1 e q2 são fixadas nos pontos A e B, respectivamente, separadas pela distância d.
É correto afirmar que:
01. o vetor campo elétrico no ponto C é dado pela resultante dos vetores campo elétrico gerado pelas cargas q1 e q2.
02. para que o campo elétrico no ponto C seja nulo, é necessário que q1 e q2 sejam ambas positivas ou ambas negativas.
04. para que o campo elétrico no ponto C possa ser nulo, a razão entre os módulos das cargas (|q1|/|q2|) deve ser igual a 4.
08. o potencial elétrico no ponto C é dado pela soma algébrica dos potenciais elétricos devida às cargas q1 e q2.
16. para que o potencial elétrico no ponto C possa ser nulo, a razão entre os módulos das duas cargas (|q1|/|q2|) deve ser igual a 4.
32. supondo que q1 seja negativa, q2 seja positiva e |q1| = |q2|, se for colocada uma partícula com carga q3 positiva no ponto C, esta sofrerá a ação de uma força elétrica resultante dirigida para a direita na figura.
15) (CEFET-PR) Nos vértices de um quadrado são colocadas esferas com uma carga elétrica que, em módulo, vale "q". Em A já existe uma positiva. Desejam-se no centro do quadrado um potencial nulo e uma intensidade de campo não nula. Devemos então colocar B, C e D, cargas, respectivamente:
a) positiva, positiva e positiva;
b) negativa, positiva e negativa;
c) positiva, negativa e negativa;
d) positiva, negativa e positiva
e) negativa, positiva e positiva.
16) (UEL-PR) Duas cargas elétricas positivas, Q1 e Q2, posicionadas conforme está indicado no esquema abaixo, geram campo elétrico na região. Nesse campo elétrico, o potencial assume o mesmo valor nos pontos M e N.
AS informações e o esquema permitem concluir que a razão Q1 / Q2 vale:
a) 3/8
b) 1/2
c) 2/3
d) 3/2
e) 2
17) (UFPR) na figura abaixo QA e QB são cargas elétricas pontuais fixadas no plano xy e o vetor EC representa o campo elétrico resultante no ponto C.
Considerando a situação acima apresentada, é correto afirmar:
01. QB é uma carga positiva.
02. Existe um ponto no segmento de reta que liga QA e QB onde o potencial elétrico é nulo.
04. Uma carga de prova positiva estará sujeita, no ponto C, a uma força elétrica resultante paralela a EC.
08. |QA| > |QB|.
16. Usando a lei de Coulomb e os dados necessários, podem-se determinar as forças que um agente externo deve exercer sobre as cargas QA e QB para mantê-las fixas em suas posições.
18) (FUVEST-SP) Um sistema formado por três cargas puntiformes iguais, colocadas em repouso nos vértices de um triângulo equilátero, tem energia potencial eletrostática igual a U. Substitui-se uma das cargas por outra, na mesma posição, mas com o dobro do valor. A energia potencial eletrostática do novo sistema será igual a:
a) 1,33 U
b) 1,5 U
c) 1,66 U
d) 2 U
e) 3 U
Gabarito:
1) c
2) c
3) b
4) b
5) b
6) a
7) a
8) a
9) c
10) a
11) a
12) b
13) b
14) 45 (01, 04, 08, 32)
15) c
16) a
17) 30 (02, 04, 08, 16)
18) c
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