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As questões abordam a Lei de Coulomb, a relação entre forças e distâncias, cálculo de intensidade de força e campo elétrico em vácuo, propriedades das linhas de força e interpretação de sinais de cargas a partir de diagramas. Inclui também julgamento de afirmações sobre campo elétrico e identificação de pontos onde o campo resultante se anula, além de aplicações envolvendo partículas em campo uniforme.",{"@graph":59,"@context":116},[60,77,99],{"@type":61,"itemListElement":62},"BreadcrumbList",[63,68,71,74],{"item":64,"name":65,"@type":66,"position":67},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":69,"name":9,"@type":66,"position":70},"https://docshare.wps.com/pt/document/",2,{"item":72,"name":19,"@type":66,"position":73},"https://docshare.wps.com/pt/document/exames/",3,{"item":75,"name":55,"@type":66,"position":76},"https://docshare.wps.com/pt/document/extra-exercises-pre-enem-5th-class-2nd-semester-physics/210201/",4,{"url":75,"name":55,"@type":78,"image":79,"author":84,"headline":55,"publisher":87,"fileFormat":90,"inLanguage":53,"description":57,"dateModified":91,"datePublished":92,"encodingFormat":90,"isAccessibleForFree":93,"interactionStatistic":94},"DigitalDocument",{"url":80,"@type":81,"width":82,"height":83},"https://docshare.wps.com/thumbnails/extra-exercises-pre-enem-5th-class-2nd-semester-physics/210201.png","ImageObject",300,407,{"name":85,"@type":86},"Genevieve","Person",{"url":64,"name":88,"@type":89},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-09","2026-09-05",true,{"@type":95,"interactionType":96,"userInteractionCount":98},"InteractionCounter",{"@type":97},"ViewAction",6,{"@type":100,"mainEntity":101},"FAQPage",[102,108,112],{"name":103,"@type":104,"acceptedAnswer":105},"Como determinar a carga Q2 quando Q2 é o quádruplo de Q1 em uma interação elétrica?","Question",{"text":106,"@type":107},"Use a Lei de Coulomb para relacionar a força (ou intensidade indicada) com o produto das cargas e com a distância. 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A carga Q2 é o quádruplode Q 1.  \nO valor de Q2 é  \na) 1,5 μC  \nb) 2,25 μC  \nc) 2,5 μC  \nd) 4,5 μC  \ne) 6,0 μC  \n2) (Unifesp) Duas partículas de cargas elétricas Q 1 = 4,0 . 10-16 C e Q2 = 6,0 . 10-16 C estão separadas novácuo por uma distância de 3,0 . 10-9 m. Sendo K0 = 9 . 109 N. m2/ C2 , a intensidade da força de interação entreelas, em Newtons, é de:  \na) 1,2 . 10-5  \nb) 1,8 . 10-4  \nc) 2,0 . 10-4  \nd) 2,4 . 10-4  \ne) 3,0 . 10-3  \n3) (FUVEST)Duas partículas eletricamente carregadas com +8,0 . 10-6 C cada uma são colocadas no vácuo a  \numa distância de 30cm, onde K0 = 9 . 109 N. m2/C2. A força de interação entre essas cargas é:  \na) de repulsão e igual a 6,4N.  \nb) de repulsão e igual a 1,6N.  \nc) de atração e igual a 6,4N  \nd) de atração e igual a 1,6N  \ne) impossível de ser determinada.  \n4) De acordo com a Lei de Coulomb, assinale a alternativa correta:  \na) A força de interação entre duas cargas é proporcional à massa que elas possuem;  \nb) A força elétrica entre duas cargas independe dadistância entre elas;  \nc) A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas;  \nd) A força eletrostática é diretamente proporcional à distância entre as cargas;  \ne) A constante eletrostática K é a mesma para qualquer meio material.  \n5) Leia as afirmativas abaixo e julgue-as quanto a (C) certas ou (E) erradas e, em seguida, marque a alternativa correta.  \nI – O campo elétrico gerado numa região do espaçodepende exclusivamente da carga fonte e do meio.  \nII – Em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico.  \nIII – Se o campo elétrico de uma região não variar como decorrer do tempo, ele será chamado de campo eletrostático.  \na) CEC  \nb) CCE  \nc) EEC  \nd) EEE  \ne) CCC  \n6) O campo elétrico criado por uma carga pontual, novácuo, tem intensidade igual a 9.10-1 N/C. Calcule a que distância d se refere o valor desse campo.(dados: Q = -4 pC e ko = 9.109 unidades SI) .  \na) 0,02 m  \nb) 0,2 m  \nc) 0,4 m  \nd) 0,6 m  \ne) 0,002 m  \n7) A intensidade do campo elétrico, num ponto situado a 3,0 mm de uma carga elétrica puntiforme Q = 2,7 µC no vácuo (ko = 9.109 N. m2/C2) é:  \na) 2,7 . 103 N/C  \nb) 8,1 . 103 N/C  \nc) 2,7 . 106 N/C  \nd) 8,1 . 106 N/C  \ne) 2,7 . 109 N/C  \n8) (PUC-SP)  \nSeja Q (positiva) a carga gerada do campo elétrico e qa carga de prova em um ponto P, próximo de Q. Podemos afirmar que:  \na) o vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de q.  \nb) o módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga q.  \nc) o vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de q.  \nd) a força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor de q.  \ne) o vetor campo elétrico em P é ndependente da carga de prova q.  \n9) Assinale a alternativa verdadeira sobre as propriedades das linhas de força do campo elétrico: a) O campo elétrico é uma grandeza escalar que pode ser escrita tanto em V/m quanto em N/C.  \nb) As linhas de força do campo elétrico são fechadas, adentram as cargas positivas e emergem das cargas negativas.  \nc) As linhas de força do campo elétrico são abertas, emergem das cargas positivas e adentram as cargas negativas.  \nd) O campo elétrico depende exclusivamente domódulo da carga que o produz.  \n10) Considere as três figuras a seguir. Nelas temos: Q – carga elétrica geradora do campo  \nq – carga de prova  \nF – força elétrica sobre a carga de prova E – vetor campo elétrico gerado pela carga Q  \nAnalise cada figura e descubra o sinal das cargas elétricas q e Q.  \nPode-se dizer que:  \nI. Na figura 1: Q > 0 ","cbCaiiaNT0bMDOkT","https://ap.wps.com/l/cbCaiiaNT0bMDOkT","pdf",414016,"Portuguese","# Exercícios Extras - Pré-Enem (Física)\n## Lei de Coulomb e força elétrica\n## Campo elétrico, linhas de força e propriedades\n## Cálculos de intensidade (força e campo) em vácuo\n## Interpretação de sinais e pontos de anulação do campo\n## Partículas em campo elétrico uniforme","[{\"question\":\"Como determinar a carga Q2 quando Q2 é o quádruplo de Q1 em uma interação elétrica?\",\"answer\":\"Use a Lei de Coulomb para relacionar a força (ou intensidade indicada) com o produto das cargas e com a distância. 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