Diferenças entre edições de "Movimento de partículas carregadas"

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* Considere um caso diferente, nomeadamente em que no instante inicial a velocidade do electrão é \(\vec{v_0 = (0 \vec{e_x} + 1000 \vec{e_y}) \) m/s. Qual a velocidade e as coordenadas do vector posição ao fim de \(10^{−9}\) segundos?
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* Considere um caso diferente, nomeadamente em que no instante inicial a velocidade do electrão é \(\vec{v_0} = (0 \vec{e_x} + 1000 \vec{e_y}) \) m/s. Qual a velocidade e as coordenadas do vector posição ao fim de \(10^{−9}\) segundos?
  
 
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Edição atual desde as 14h31min de 17 de outubro de 2015

Metadata

  • CONTEXTO : Primeiro ciclo universitário
  • AREA: Física
  • DISCIPLINA: Mecânica e ondas
  • ANO: 1
  • LINGUA: pt
  • AUTOR: Ana Mourão
  • MATERIA PRINCIPAL: Forças Externas
  • DESCRICAO: Movimento de partículas carregadas
  • DIFICULDADE: ***
  • TEMPO MEDIO DE RESOLUCAO: 600 [s]
  • TEMPO MAXIMO DE RESOLUCAO: 1200 [s]
  • PALAVRAS CHAVE: aceleração, massa, força, externa, electrica, carga, partículas, protão, electrão, campo, eléctrico


Uma partícula carregada com carga \(q\), quando colocada num campo eléctrico \(\vec{E}\), fica sujeita a uma força \(\vec{F} = q \vec{E}\). Considere o movimento de um electrão e um protão colocados num campo eléctrico \(\vec{E} = 10 \vec{e_x}\,\) N/C. No instante inicial, tanto o electrão como o protão encontram-se parados num ponto com coordenadas \(x_0 = 0\) m, \(y_0 = 0\) m.

Nota: A carga do electrão é \(q_e = −1.6022 \times 10^{−19}\,\) C e \(q_p = |q_e|=e\).

  • Qual a força que actua no electrão? E no protão? Compare as forças.

Respostas

  • \( \vec{F_e} \simeq -1.6022 \times 10^{-18} \, \vec{e_x}\, \) N
  • \( \vec{F_p} \simeq 1.6022 \times 10^{-18} \, \vec{e_x}\,\) N
  • As forças têm igual módulo mas sentidos opostos.
  • Qual a aceleração a que fica sujeito o protão? E o electrão?

Compare as acelerações.

Respostas

  • \( \vec{a_e} \simeq -1.761 \times 10^{12} \, \vec{e_x}\, \) m.s\(^{-2}\)
  • \( \vec{a_p} \simeq 9.425 \times 10^{8} \, \vec{e_x}\,\) m.s\(^{-2}\)
  • As acelerações têm sentidos diferentes e a razão dos seus módulos é igual à razão das massas. A aceleração do electrão é cerca de 1868 vezes maior que a do protão em magnitude.
  • Qual a velocidade e as coordenadas do vector posição para o electrão ao fim de um ns?

Respostas

  • \( \vec{v_e} \simeq -1761 \, \vec{e_x}\, \) m.s\(^{-1}\)
  • \( \vec{r_e} \simeq -8.81 \times 10^{-7} \, \vec{e_x}\,\) m
  • Considere um caso diferente, nomeadamente em que no instante inicial a velocidade do electrão é \(\vec{v_0} = (0 \vec{e_x} + 1000 \vec{e_y}) \) m/s. Qual a velocidade e as coordenadas do vector posição ao fim de \(10^{−9}\) segundos?

Respostas

  • \( \vec{v_e} \simeq (-1761 \, \vec{e_x}\, + 1000 \, \vec{e_y}\,)\) m.s\(^{-1}\)
  • \( \vec{r_e} \simeq (-8.81 \times 10^{-7} \, \vec{e_x}\, + 10^{-6} \, \vec{e_y}\,)\) m