ELETROSTÁTICA I CARGA ELÉTRICA PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO CARGA ELÉTRICA TOTAL ELETRIZAÇÃO POR ATRITO FÍSICA. e = 1, C

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Transcrição:

ELETROSTÁTICA I CARGA ELÉTRICA CARGA ELÉTRICA TOTAL A matéria é composta de átomos (a = sem, tomos = divisão) Esse nome foi dado porque achavam que o átomo era indivisível Com a evolução da Ciência (principalmente no século XIX, na época das Revoluções Industriais, com o advento do Eletromagnetismo), foram surgindo vários modelos atômicos, caindo por terra a ideia da indivisibilidade do átomo Os átomos não só são divisíveis, como possuem cargas negativas (elétrons) e positivas (prótons) Com os avanços nos modelos, Rutherford, e seu aluno, Bohr, perceberam que o átomo deveria ter um núcleo positivo e, ao seu redor, girando em órbitas bem definidas, chamadas de eletrosferas, estariam os elétrons Para que os prótons não repelissem entre si e causassem o colapso do núcleo, deveria ter algo entre eles Partículas sem cargas Os nêutrons A partir desse modelo, Einstein, Planck e outros, mudaram a física completamente, dando início a Física Moderna Os modelos atômicos não pararam de evoluir Centenas de partículas e subpartículas já foram descobertas (pi, mésons-pi, quarks, glúons, neutrinos e etc) Hoje temos uma ideia bem diferente de Bohr de como é o átomo A relação carga/massa do elétron foi descoberta por um físico experimental importantíssimo na história da ciência, Robert Milikan Ele que fez o experimento (demorou quase uma década para realizá-lo) do Efeito Fotoelétrico, proposto pelo teórico Albert Einstein Apesar de AE ter feito inúmeras contribuições à física (em apenas um ano,1905, Einstein publicou 5 artigos que mudaram a física Ano conhecido na Ciência como ano milagroso), foi o Efeito Fotoelétrico que lhe deu o Nobel, em 1924 Por enquanto nos interessa apenas a carga do elétron Como todo átomo é neutro e tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, suas cargas possuem o mesmo módulo, chamada de carga elementar (e) A carga elétrica total (Q) de um corpo nada mais é que a soma de todas as suas cargas Como as únicas partículas carregadas que estudaremos serão os prótons e os elétrons, podemos dizer que: ( ) Qtotal = nprótons n ` elétrons e PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO Para alterar a quantidade total de cargas de um corpo, este deve ser eletrizado Existem algumas formas de eletrizar um corpo, mas em todas, o corpo ganha ou perde elétrons Não há alteração no número de prótons (o número atômico é permanece inalterado) Imaginando o átomo como o núcleo e as eletrosferas ao redor (modelo planetário), os elétrons que estão nas camadas mais externas saem com maior facilidade, devido à menor proximidade com o núcleo positivo (quanto maior a distância entre as cargas, menor será a força de atração/repulsão entre elas) ELETRIZAÇÃO POR ATRITO Vamos imaginar dois corpos neutros (n p = n e ) Ao atritarmos um ao outro, um deles irá perder e outro irá receber elétrons O corpo que perder elétrons ficará positivo e o que receber ficará negativo Ou seja, após a eletrização por atrito, os corpos passam a se atrair Importante notarmos que a soma das cargas após o processo de eletrização é sempre igual a situação inicial (Princípio da Conservação de cargas) Existem corpos que tem mais tendência a receber elétrons e outros a doá-los e = 1,610-19 C A unidade do SI de carga elétrica é C (Coulomb) PROMILITARES 9 Ano 1

ELETRIZAÇÃO POR CONTATO ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO Vamos imaginar as partículas sob processos de eletrização sempre como esferinhas Quanto maior o raio da partícula (de mesmo material), maior será a sua capacidade de armazenar cargas (Capacitância) Ao colocarmos n esferas em contato, as cargas serão dividas entre si, sendo o fator de ponderação, seus raios Ou seja, após o processo de eletrização por contato, os corpos passam a se repelir EXEMPLO: Três esferas metálicas, A, B e C, de raios R A = 2 R B = 3 R C e cargas Q A = 1µC = Q B e Q C = 1 μc será colocada em contato na seguinte ordem: A com B, B com C e A com C Quais serão as cargas de cada uma após o final dos processos de eletrização por contato? Resolução: A com B: Q A + Q B = Q A ' + Q B ' Como o raio de A é o dobro do B: Q A ' = 2 Q B ' Então: B com C: e ` ` 2 ` 4 2μ = 3Q B QB = μc e QA = μc 3 3 Q B + Q C = Q B ' + Q C ' Q ` B = 3 Q 2 ` C Faça o seguinte: pegue um pente ou uma caneta esferográfica de plástico e atrite em seus cabelos Após, coloque-o (a) próximo de pedacinhos de papel O resultado é que os pedacinhos se sentirão atraídos pelo pente/caneta O que aconteceu foi que o objeto de plástico ficou eletrizado (eletrização por atrito), causando uma redistribuição das cargas na superfície do papel O mesmo acontece na figura abaixo: bastão eletrizado posi vamente fio isolante + + + + +++ + + + + + + + + o bastão esfera metálica neutra OBSERVAÇÃO: eletrizado produz uma separação de cargas na esfera; A esfera volta a neutralidade após o afastamento do bastão Se dois corpos se repelem, podemos afirmar que suas cargas têm sinais iguais, mas se os corpos se atraem, não podemos afirmar que as cargas possuem sinais opostos, pois uma delas pode ser neutra Quando temos dois condutores e um deles está aterrado, ou seja, conectado à Terra (é um grande condutor) por um fio condutor, o fio Terra, elétrons transitarão por ele, a fim de deixar o sistema em equilíbrio eletrostático (no equilíbrio, os condutores terão o mesmo potencial elétrico) Então: 2 3 ` ` 1 5 ` ` 2 ` 1 µ c + ( 1) µ c = QC + QC µ c = QC QC = µ C e QB = µ C 3 2 3 2 15 5 A com C: Q A + Q C = Q A ' + Q C ' e Q A ' = 30 C ' Logo: 4 2 ` 6 ` ` ` μ+ μ= 4QC μ= 4QC QC = 0,3μC e QA = 0,9μC 3 15 5 Observe que, em cada contato, o sinal das cargas ao final do processo é sempre o mesmo, indicando repulsão Outra observação é que, a somas das cargas após o processo é igual a soma das cargas iniciais: ` ` ` Q = 0,9μC, Q = 0,2μC e Q = 0,3μC A B C Se o corpo que estiver induzindo a transferência de elétrons for positivo, o corpo aterrado receberá elétrons da Terra Se for negativo, o aterrado doará elétrons Tempestades: O ar é um isolante elétrico, porém todo isolante submetido a certa ddp (U) (diferença de potencial) mínima passa a ser condutor Quando a ddp entre a nuvem e o solo atinge um valor mínimo de 25 KV, o ar passa a ser condutor, como se fosse um fio Terra Se U nuvem-solo for menor que zero, os elétrons irão sair da nuvem em direção ao solo, mas se U nuvem-solo for maior que zero, os elétrons sairão do solo em direção à nuvem Eletroscópio de Folhas: Um eletroscópio é formado por um recipiente de vidro, duas folhas metálicas ligadas a um cabo e a uma esfera de metal Quando um corpo A carregado se aproxima da esfera, induz a mesma carga nas lâminas, que se repelem 2 PROMILITARES 9 Ano

EXERCÍCIOS DE TREINAMENTO O recipiente não pode ser metálico Se colocássemos uma partícula carregada no interior de uma caixa metálica e outra próxima, mas do lado de fora, não teriam interação entre si Esse fenômeno é conhecido como blindagem eletrostática (gaiola de Faraday) 01 (Unifor/2014) Sabemos que eletrostática é a parte da Física responsável pelo estudo das cargas elétricas em repouso A história nos conta que grandes cientistas como Tales de Mileto conseguiram verificar a existência das cargas elétricas Analise as afirmações abaixo acerca do assunto I Um corpo é chamado neutro quando é desprovido de cargas elétricas II A eletrostática é descrita pela conservação de cargas elétricas, a qual assegura que em um sistema isolado, a soma de todas as cargas existentes será sempre constante III A carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga encontrada na natureza IV No processo de eletrização por atrito, a eletrização não depende da natureza do material É correto apenas o que se afirma em: a) I e II b) III e IV c) I e IV d) II e III e) II e IV 02 (Ufsc/2014) A figura 1 mostra um caminhão-tanque que pode ser utilizado no transporte de combustível das refinarias para os postos de combustível O tanque usado para o transporte de combustível é todo metálico, com aberturas em cima para a colocação do combustível e inspeção e com saídas na parte de baixo para a transferência do combustível figura 2 para os postos de combustível A transferência do combustível do caminhão para o posto segue uma norma de procedimentos que servem para garantir a segurança de todos, principalmente no sentido de evitar fagulhas que possam dar início a uma explosão Um dos principais procedimentos é aterrar o tanque ao solo Figuras retiradas do banco de imagens do google Considerando o exposto acima, assinale a(s) proposição(ões) correta(s) (01) O potencial elétrico no interior do tanque eletricamente carregado pode ser analisado como um condutor metálico eletricamente carregado Representa-se graficamente o potencial elétrico, dentro e fora do tanque, da seguinte forma: PROMILITARES 9 Ano 3

(02) Estando o tanque eletricamente neutro, ele não possui cargas elétricas (04) Durante uma viagem, o tanque adquire uma carga elétrica de módulo 270 µc O valor do campo elétrico e do potencial elétrico a 200,0 m do tanque vale, aproximadamente e respectivamente, 1,21 10 4 N/C e 60,75 V (08) O aterramento do tanque visa fazer com que o caminhão- -tanque fique com uma carga elétrica resultante igual a zero, porque, em função dos pneus, feitos de borracha, e do seu atrito com o ar, o caminhão pode ficar eletricamente carregado (16) Admitindo que o caminhão-tanque esteja carregado eletricamente, o campo elétrico no interior do tanque é zero e o potencial elétrico é constante, pois as cargas elétricas se encontram em repouso na superfície externa do tanque 03 (Ufsc/2013) A eletricidade estática gerada por atrito é fenômeno comum no cotidiano Pode ser observada ao pentearmos o cabelo em um dia seco, ao retirarmos um casaco de lã ou até mesmo ao caminharmos sobre um tapete Ela ocorre porque o atrito entre materiais gera desequilíbrio entre o número de prótons e elétrons de cada material, tornando-os carregados positivamente ou negativamente Uma maneira de identificar qual tipo de carga um material adquire quando atritado com outro é consultando uma lista elaborada experimentalmente, chamada série triboelétrica, como a mostrada abaixo A lista está ordenada de tal forma que qualquer material adquire carga positiva quando atritado com os materiais que o seguem 5 Cabelo humano 6 Náilon 7 Chumbo 8 Pele de gato 9 Seda 10 Papel 11 Madeira 12 Latão 13 Poliéster 14 Isopor 15 Filme de PVC 16 Poliuretano 17 Polietileno 18 Teflon Com base na lista triboelétrica, assinale a(s) proposição(ões) correta(s) 01) A pele de coelho atritada com teflon ficará carregada positivamente, pois receberá prótons do teflon 02) Uma vez eletrizados por atrito, vidro e seda quando aproximados irão se atrair 04) Em processo de eletrização por atrito entre vidro e papel, o vidro adquire carga de +5 unidades de carga, então o papel adquire carga de 5 unidades de carga 08) Atritar couro e teflon irá produzir mais eletricidade estática do que atritar couro e pele de coelho 16) Dois bastões de vidro aproximados depois de atritados com pele de gato irão se atrair 32) Um bastão de madeira atritado com outro bastão de madeira ficará eletrizado 04 (Ufmg/2013) Gustavo dispõe de três esferas metálicas, esferas 1, 2 e 3 de raios iguais e muito pequenos, com as quais realiza experimentos de eletrostática As esferas 1 e 2 têm massas iguais, m, e a esfera 3 tem uma massa maior, M As três esferas foram eletricamente carregadas, sendo que as cargas nas esferas 1 e 3 são iguais, Q, e na esfera 2 a carga é menor, q Em um primeiro experimento, Gustavo pendura as esferas 1 e 2 por fios isolantes longos, de mesmo comprimento, e presos no mesmo ponto Nas figuras, são apresentadas três alternativas de configurações para as posições de equilíbrio dessas duas esferas; è 1 e è 2 são, respectivamente, os ângulos que os fios de sustentação das esferas 1 e 2 fazem com a vertical Materiais 1 Pele humana seca 2 Couro 3 Pele de coelho 4 Vidro 4 PROMILITARES 9 Ano

a) ASSINALE com um X a opção que apresenta a relação correta entre os ângulos na configuração de equilíbrio JUSTIFIQUE sua resposta < θ 2 = θ 2 > θ 1 Em um segundo experimento, Gustavo suspende as esferas 1 e 3 de maneira semelhante à anterior b) ASSINALE com um X a opção que apresenta a relação correta entre os ângulos na configuração de equilíbrio JUSTIFIQUE sua resposta < θ 2 = θ 2 > θ 2 c) Finalmente, Gustavo, usando luvas isolantes, força um contato elétrico simultâneo das três esferas ASSINALE com um X a opção que dá a relação correta entre os novos valores das cargas q 1, q 2 e q 3 nas esferas 1, 2 e 3, respectivamente JUSTIFIQUE sua resposta ( ) q 1 < q 2 = q 3 ( ) q 1 = q 2 = q 3 ( ) q 1 = q 2 < q 3 05 (utfpr/2012) Quando atritamos uma régua de plástico com um pedaço de lã: I Fazemos com que a régua de plástico fique carregada com cargas elétricas e o pedaço de lã continue neutro eletricamente, pois o papel da lã é de atritar a régua II Fazemos com que a régua de plástico fique carregada com cargas elétricas e o pedaço de lã fique carregado com cargas elétricas contrárias às da régua, pois há transferência de cargas de um material para o outro III Fazemos com que a régua de plástico fique carregada eletricamente com o mesmo tipo de cargas da lã, pois a transferência de cargas se dá de um objeto carregado para o outro IV A régua de plástico e a lã ficam eletricamente neutros, pois o processo de eletrização por atrito é o processo de indução de cargas Está(ão) correta(s): a) I b) II c) III d) IV e) I e IV 06 (ifsc/2012) Como funciona a Máquina de Xerox Quando se inicia a operação em uma máquina de Xerox, acende-se uma lâmpada, que varre todo o documento a ser copiado A imagem é projetada por meio de espelhos e lentes sobre a superfície de um tambor fotossensível, que é um cilindro de alumínio revestido de um material fotocondutor Os fotocondutores são materiais com propriedade isolante no escuro Mas, quando expostos à luz, são condutores Assim, quando a imagem refletida nos espelhos chega ao tambor, as cargas superficiais do cilindro se alteram: as áreas claras do documento eliminam as cargas elétricas que estão sobre a superfície do cilindro e as áreas escuras as preservam Forma-se, então, uma imagem latente, que ainda precisa ser revelada Para isso, o cilindro é revestido por uma fina tinta de pó, o tonalizador, ou toner, que adere à imagem latente formada sobre o tambor Em seguida, toda a imagem passa para as fibras do papel, através de pressão e calor E, assim, chega-se à cópia final Fonte: Revista Globo Ciência, dez 1996, p 18 O texto acima se refere a uma aplicação do fenômeno de eletrização, pois é graças a ele que o toner adere ao cilindro metálico mencionado O processo de eletrização pode ocorrer de três formas distintas: atrito, indução e contato, mas todos os processos têm algo em comum É correto afirmar que o comum destes processos é: a) Deixar o corpo eletrizado, com um desequilíbrio entre o número de cargas elétricas positivas e negativas b) Deixar o corpo eletrizado, com um equilíbrio entre o número de cargas elétricas positivas e negativas c) Arrancar as cargas positivas do corpo eletrizado d) Deixar o corpo eletrizado com uma corrente elétrica negativa e) Deixar o corpo eletrizado com um campo magnético 07 (Uftm/2011) A indução eletrostática consiste no fenômeno da separação de cargas em um corpo condutor (induzido), devido à proximidade de outro corpo eletrizado (indutor) Preparando-se para uma prova de física, um estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos para eletrizar um corpo neutro por indução, e a conclusão a respeito da carga adquirida por ele Passos a serem seguidos: I Aproximar o indutor do induzido, sem tocá-lo II Conectar o induzido à Terra III Afastar o indutor IV Desconectar o induzido da Terra Conclusão: No final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais às do indutor Ao mostrar o resumo para seu professor, ouviu dele que, para ficar correto, ele deverá a) inverter o passo III com IV, e que sua conclusão está PROMILITARES 9 Ano 5

correta b) inverter o passo III com IV, e que sua conclusão está errada c) inverter o passo I com II, e que sua conclusão está errada d) inverter o passo I com II, e que sua conclusão está correta e) inverter o passo II com III, e que sua conclusão está errada 08 (Puc-sp/2010) Considere quatro esferas metálicas idênticas, separadas e apoiadas em suportes isolantes Inicialmente as esferas apresentam as seguintes cargas: QA = Q, QB = Q/2, QC = 0 (neutra) e QD = Q Faz-se, então, a seguinte sequencia de contatos entre as esferas: Sobre esse dispositivo, afirma-se: I As folhas movem-se quando um corpo neutro é aproximado da esfera sem tocá-la II O vidro que envolve as folhas delgadas funciona como uma blindagem eletrostática III A esfera e as lâminas estão eletrizadas com carga de mesmo sinal e a haste está neutra IV As folhas abrem-se ainda mais quando um objeto, de mesma carga do eletroscópio, aproxima-se da esfera sem tocá-la I contato entre as esferas A e B e esferas C e D Após os respectivos contatos, as esferas são novamente separadas; II a seguir, faz-se o contato apenas entre as esferas C e B Após o contato, as esferas são novamente separa - das; III finalmente, faz-se o contato apenas entre as esferas A e C Após o contato, as esferas são separadas Pede-se a carga final na esfera C, após as sequencias de contatos descritas a) b) Q c) d) e) 7Q 8 Q 2 Q 4 7Q 16 09 (cftmg/2011) O eletroscópio da figura, eletrizado com carga desconhecida, consiste de uma esfera metálica ligada, através de uma haste condutora, a duas folhas metálicas e delgadas Esse conjunto encontra-se isolado por uma rolha de cortiça presa ao gargalo de uma garrafa de vidro transparente, como mostra a figura Estão corretas apenas as afirmativas a) I e II b) I e IV c) II e III d) III e IV 10 (Ufrj/2003) Um aluno montou um eletroscópio para a Feira de Ciências da escola, conforme ilustrado na figura a seguir Na hora da demonstração, o aluno atritou um pedaço de cano plástico com uma flanela, deixando-o eletrizado positivamente, e em seguida encostou-o na tampa metálica e retirou-o O aluno observou, então, um ângulo de abertura α 1 na folha de alumínio a Explique o fenômeno físico ocorrido com a fita metálica b O aluno, em seguida, tornou a atritar o cano com a flanela e o reaproximou do eletroscópio sem encostar nele, observando um ângulo de abertura α 2 Compare α 1 e α 2, justificando sua resposta 6 PROMILITARES 9 Ano

EXERCÍCIOS DE COMBATE e) madeira e o telefone não funcionava porque a espessura desta caixa era maior que a espessura da caixa de metal 01 (Mackenzie/2003) Duas pequenas esferas metálicas idênticas, E 1 e E 2, são utilizadas numa experiência de Eletrostática A esfera E 1 está inicialmente neutra e a esfera E 2, eletrizada positivamente com a carga 4,810-9 C As duas esferas são colocadas em contato e em seguida afastadas novamente uma da outra Sendo a carga de um elétron igual a 1,610-19 C e a de um próton igual a +1,610-19 C, podemos dizer que: a) a esfera E 2 recebeu 1,51010 prótons da esfera E 1 b) a esfera E 2 recebeu 3,01010 prótons da esfera E 1 c) a esfera E 2 recebeu 1,51010 elétrons da esfera E 1 d) a esfera E 2 recebeu 3,01010 elétrons da esfera E 1 e) a esfera E 2 pode ter recebido 3,01010 elétrons da esfera E 1, como também pode ter cedido 3,01010 prótons à esfera E 1 03 (Ita/1996) Um objeto metálico carregado positivamente, com carga + Q, é aproximado de um eletroscópio de folhas, que foi previamente carregado negativamente com carga igual a - Q I À medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam II À medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam III Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se terminal folhas 02 (Enem/2010) Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar duas caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando, assim, a bagunça sobre a mesa de estudos Uma delas comprou uma metálica, e a outra, uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação Um dia as meninas foram estudar para a prova de Física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações é de a) madeira e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade b) metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava c) metal e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia d) metal e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior eletroscópio Neste caso, pode-se afirmar que: a) somente a afirmativa I é correta b) as afirmativas II e III são corretas c) afirmativas I e III são corretas d) somente a afirmativa III é correta e) nenhuma das alternativas é correta 04 (Ufpe/2013) Duas esferas metálicas iguais, A e B, estão carregadas com cargas Q A = +76µC e Q B = +98µC, respectivamente Inicialmente, a esfera A é conectada momentaneamente ao solo através de um fio metálico Em seguida, as esferas são postas em contato momentaneamente Calcule a carga final da esfera B, em µc 05 (Uftm/2012) Em uma festa infantil, o mágico resolve fazer uma demonstração que desperta a curiosidade das crianças ali presentes Enche uma bexiga com ar, fecha-a, e, a seguir, após PROMILITARES 9 Ano 7

esfregá-la vigorosamente nos cabelos de uma das crianças, encosta o balão em uma parede lisa e perfeitamente vertical Ao retirar a mão, a bexiga permanece fixada à parede Qual foi a mágica? a) O ar da bexiga interage com a parede, permitindo o repouso da bexiga b) Ao ser atritada, a bexiga fica eletrizada e induz a distribuição das cargas da parede, o que permite a atração c) O atrito estático existente entre a bexiga e a parede é suficiente para segurá-la, em repouso, na parede d) A bexiga fica eletrizada, gerando uma corrente elétrica que a segura à parede e) Por ser bom condutor de eletricidade, o ar no interior da bexiga absorve energia elétrica da parede, permitindo a atração 06 (Fuvest 2017) Um objeto metálico, X, eletricamente isolado, tem carga negativa 5,0 x 10-12 C Um segundo objeto metálico, Y, neutro, mantido em contato com a Terra, é aproximado do primeiro e ocorre uma faísca entre ambos, sem que eles se toquem A duração da faísca é 0,5 s e sua intensidade é 10-11 A No final desse processo, as cargas elétricas totais dos objetos X e Y são, respectivamente, a) zero e zero b) zero e -5,0 X 10-12 C c) -2,5 x 10-12 C e -2,5 x 10-12 d) -2,5 x 10-12 C e +2,5 x 10-12 e) +5,0 x 10-12 C e zero 07 (Fepar 2016) O ano de 2014 entrou para a história de São Paulo como o ano da seca Os níveis dos reservatórios de todo o Estado caíram, e em muitas cidades os moradores enfrentaram torneiras secas e falta de água Outro fenômeno que se acentua com a baixa umidade do ar é a eletrização estática por atrito: muitas pessoas podem sentir um choque elétrico ao tocar a carroceria de um carro ou a maçaneta de uma porta (principalmente em cômodos de piso recoberto por carpete) Centelhas ou faíscas elétricas de aproximadamente um centímetro de comprimento podem saltar entre os dedos das pessoas e esses objetos Entre dois corpos isolados no ar, separados por uma determinada distância, uma faísca elétrica ocorre quando existe uma diferença de potencial suficiente entre eles Considere essas informações e avalie as afirmativas ( ) O choque elétrico é sentido por uma pessoa em razão da passagem de corrente elétrica por seu corpo ( ) No processo de eletrização por atrito, quando a pessoa toca a maçaneta da porta, os choques elétricos podem ser fatais, já que cargas estáticas acumulam grande quantidade de energia ( ) O processo de eletrização por indução é o principal responsável pelo surgimento do fenômeno descrito no texto ( ) O ar é um excelente condutor de eletricidade e favorece a eletrização em qualquer situação ( ) O valor absoluto do potencial elétrico da carroceria de um carro aumenta em consequência do armazenamento de cargas eletrostáticas 08 (ifsp 2016) A tabela a seguir mostra a série triboelétrica Pele de coelho Vidro Cabelo humano Mica Lã Pele de gato Seda Algodão Âmbar Ebonite Poliéster Isopor Plástico 8 PROMILITARES 9 Ano

Através dessa série é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material quando são atritados entre si O isopor ao ser atritado com a lã fica carregado negativamente O vidro ao ser atritado com a seda ficará carregado: a) positivamente, pois ganhou prótons b) positivamente, pois perdeu elétrons c) negativamente, pois ganhou elétrons d) negativamente, pois perdeu prótons e) com carga elétrica nula, pois é impossível o vidro ser eletrizado 10 (Esc Naval 2016) Analise a figura abaixo 09 (Uepg 2016) Com o experimento da gota de óleo realizado pelo físico Robert Andrews Millikan (1868-1953), foi possível observar a quantização da carga elétrica e estabelecer numericamente um valor constante para a mesma Sobre a carga elétrica e o fenômeno de eletrização de corpos, assinale o que for correto (01) A carga elétrica é uma propriedade de natureza eletromagnética de certas partículas elementares (02) Um corpo só poderá tornar-se eletrizado negativamente se for um condutor (04) Quando atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã, inicialmente neutros, ambos poderão ficar eletrizados A carga adquirida por cada um será igual em módulo (08) Qualquer excesso de carga de um corpo é um múltiplo inteiro da carga elétrica elementar Na figura acima temos uma esfera AB maciça, de material isolante elétrico, dividida em duas regiões concêntricas, A e B Em B há um excesso de carga elétrica Q, de sinal desconhecido A região A está eletricamente neutra No pêndulo eletrostático temos a esfera metálica C aterrada por um fio metálico Ao se aproximar a esfera isolante AB da esfera metálica C pela direita, conforme indica a figura, qual será a inclinação do fio metálico? a) Negativa, se Q < 0 b) Nula, se Q < 0 c) Positiva, independente do sinal de Q d) Negativa, se Q > 0 e) Nula, independente do sinal de Q PROMILITARES 9 Ano 9

ANOTAÇÕES 10 PROMILITARES 9 Ano