Física Elétrica - Dipolo

November 22, 2017 | Autor: Marcelo oliveira | Categoría: N/A
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Descripción

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dE = K dq /r2 dq=D*dr 
E = integral_0.29_0.43 (K D /r2 dr) 
E = K D [-1/r]_0.29_0.43 
E = K D [-1/0.43 + 1/0.29] = K D *(3.45 - 2.33) = 1.12 K D 
K = 9 x10^9, D = (-22x10^-6)/0.14 
E = (221.8x10^3)/0.14 = 1.58 x10^6 V/m

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Dos conceitos sobre eletricidade, pode ser visto que o momento de um dipolo elétrico conforme Figura 02 (a) é dado por 

p = q 2a 

E o campo elétrico E, no eixo e a uma distância x (>>2a) do dipolo, é 

E = p / (4 π εo r³)

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E1 = ko*Q1/d1² ==> E1 = 9*10^9 * 3*10^-9/ 0,1² 

E1 = 27/10^-2 ==> E1 = 27*10^2 N/C 


E2 = ko*Q2/d2² ===> E2 = 9*10^9* 6*10^-9 / 0,3² 

E2 = 54/0,09 ==> E2 = 54/ 9*10^-2 ==> E2 = 6*10^2 N/C 


E = E1² + E2² 

E = (27*10^2)^2 + (6*10^2)^2 

E = 10^2 729 + 36 

E = 10^2* 765 

E = 27,65*10^2 N/C

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a) 

E1 = K * (2q / a²) 
E2 = K * (3q / 2a²) 
E3 = K* (4q / a²) 
Onde K = 1 / (4*pi*epslon0) 

E = (E1 + E2 * sen 45°) i + (E3 + E2 * cos 45°) j 

E = (Kq/(4a²)) * ( (8+3*raiz(2)) i + (16+3*raiz(2)) j ) 

b) 
A força resultante é simplesmente igual ao produto entre o campo elétrico e a carga local. Portanto: 

F = (Kq²/(4a²)) * ( (8+3*raiz(2)) i + (16+3*raiz(2)) j )


16 – Resposta: C

19 – Resposta: D

20 – Resposta: C

21 – Resposta: B

25– Resposta: C

21 – Resposta: D

22 – Resposta: D

21 – Resposta: B



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