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Disciplina:
Física
Considere dois planos infinitos no vácuo e arranjados de forma que estejam paralelos entre si. Um dos planos mencionados possui densidade de carga elétrica +3σ e o outro, -3σ. Assim, é correto AFIRMAR que os campos elétricos, respectivamente, no interior e no exterior dos planos em questão, são:
(Dado: εº é a permissividade elétrica no vácuo.)
Disciplina:
Física
Se 1,00 g de matéria pudesse ser convertido inteiramente em energia, qual seria o valor da energia assim produzida a 27,5 centavos de Real por kW.h?
Disciplina:
Física
No espaço livre, a densidade de carga elétrica ρE e a densidade de corrente elétrica JE são nulas. Nesta situação, fica destacada uma simetria entre o campo elétrico E e o campo magnético B nas equações de Maxwell. Por outro lado, quando ρE e JE são diferentes de zero, esta simetria não é evidente. No entanto, caso existissem cargas magnéticas e, por sua vez, densidades de correntes magnéticas, tal simetria seria recuperada. Neste contexto, na presença de cargas magnéticas e densidades de correntes magnéticas, qual das seguintes equações de Maxwell estariam INCORRETAS? (Dado: μº é a permeabilidade magnética no vácuo e εº é a permissividade elétrica no vácuo.)


Disciplina:
Física
O campo eletrostático E = (Ex , Ey, Ez ) é um tipo especial de função vetorial que pode ser escrita em termos do gradiente de uma função escalar, a saber, o potencial eletrostático V. Campos vetoriais que apresentam esta característica são chamados de campos vetoriais conservativos. Neste contexto, qual é a única alternativa abaixo que pode representar um campo eletrostático?
Disciplina:
Física
A lei de Gauss, uma das quatro equações de Maxwell, em sua forma diferencial, permite a determinação do campo elétrico E gerado por uma distribuição de cargas com determinada densidade de cargas ρ. Assim, seja E0 = (C.x,0,0) (onde C é uma constante e x é uma coordenada cartesiana), o campo elétrico gerado por uma distribuição de cargas com densidade de cargas P0, localizada no vácuo. Com base nestas informações e sendo ε0 a permissividade elétrica no vácuo, pode-se AFIRMAR que a densidade de cargas P0 que gera o campo elétrico E0 supracitado vale: