Com a intenção de sondar a região do espaço ao redor de um condutor eletrizado, duas pequenas cargas de prova foram colocadas conforme a ilustração, sendo q₁ > 0, q₂ > 0 e lq₁l = lq₂l, obtendo-se as forças elétricas também representadas na figura.
Anexos:
Soluções para a tarefa
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33
Dados:
q1 > 0, q2 > 0 e I q 1 I = I q 2 I
Veja, que na carga q(2) = A carga é de aproximação, pelo sentido de seu vetor. Logo q(2) = + . E já a carga q(1) = É de afastamento, pelo sentido de seu vetor contrária a " Montanha ". Logo q(1) = - .
Onde, definimos que Sinais contrários das cargas, sofrerá Atração.
q + →→--------------←← q -
F F
Assim, também, de mesmo sentido as cargas, a força elétrica é contrária. Logo, temos:
F = k. I q(1) I . I q(2) I
d²
F= k. I + q(1) I . I - q(2) I
d²
F = k. q(1).q(2)
d²
Sabendo que q(1) = q(2), temos:
F = k.q(1).q(1)
d²
F = k.q(1)²
d²
* Lembrando que sua distância d é dado entre a suas cargas, interligando com uma reta. E não interligados a " Montanha " , logo não sabemos ao certo, um certo Ponto, para concentração da sua carga, campo e Força.
q1 > 0, q2 > 0 e I q 1 I = I q 2 I
Veja, que na carga q(2) = A carga é de aproximação, pelo sentido de seu vetor. Logo q(2) = + . E já a carga q(1) = É de afastamento, pelo sentido de seu vetor contrária a " Montanha ". Logo q(1) = - .
Onde, definimos que Sinais contrários das cargas, sofrerá Atração.
q + →→--------------←← q -
F F
Assim, também, de mesmo sentido as cargas, a força elétrica é contrária. Logo, temos:
F = k. I q(1) I . I q(2) I
d²
F= k. I + q(1) I . I - q(2) I
d²
F = k. q(1).q(2)
d²
Sabendo que q(1) = q(2), temos:
F = k.q(1).q(1)
d²
F = k.q(1)²
d²
* Lembrando que sua distância d é dado entre a suas cargas, interligando com uma reta. E não interligados a " Montanha " , logo não sabemos ao certo, um certo Ponto, para concentração da sua carga, campo e Força.
sheilasantos4:
saber ok
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1
O corpo eletrizado tem carga postiva ou negativa?
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