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Campo Elétrico Conceito e Matemática

Campo Elétrico

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Campo Elétrico. Conceito e Matemática. Como uma carga “sabe” que a outra está lá?. Mesmo à distância, elas se atraem ou se repelem. Ainda não foi descoberto “nada material” entre elas. F EL. F EL. Para responder isso, dois esclarecimentos:. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Campo Elétrico

Campo ElétricoConceito e Matemática

Page 2: Campo Elétrico

Como uma carga “sabe” que a outra está lá?Mesmo à distância, elas se atraem ou se

repelem.Ainda não foi descoberto “nada material”

entre elas.

FEL FEL

Page 3: Campo Elétrico

Para responder isso, dois esclarecimentos:Outras dimensões não é coisa de filme de

ficção científica.Ver filme “Planolândia”.

Analogia: garotos jogando bolinha de gude...

Page 4: Campo Elétrico

Analogia das Bolinhas de GudeUm rapaz

observa da janela de um prédio....

Page 5: Campo Elétrico

...um menino jogar bolinhas de gude num tanque de areia.

Analogia das Bolinhas de Gude

Page 6: Campo Elétrico

Ele percebe que as bolinhas são “REPELIDAS” por certos lugares e “ATRAÍDAS” por outros.

Qual é a explicação para isso?

Analogia das Bolinhas de Gude

Page 7: Campo Elétrico

Simples! Morros e buracos na areia, e a atração da gravidade!

Analogia das Bolinhas de Gude

Page 8: Campo Elétrico

Através do quê as cargas “percebem-se” umas às outras?Deformações no espaço-tempo em outras dimensões.

Essas deformações são chamadas CAMPOS ELÉTRICOS.

Page 9: Campo Elétrico

Calculando o campo elétrico.Q está gerando um campo elétrico.q está recebendo este campo.Se trocarmos q por 5C, qual

será a força que receberá devido ao MESMO campo, no mesmo local?

+

+ FEL = 10 N

q = 4C

QNão use regra-de-três!

Page 10: Campo Elétrico

Calculando o campo elétrico. O campo elétrico gerado por Q

produz 10N para 4C, ou seja, 10N ÷ 4C = 2,5N/C.

Dizemos que o campo elétricoE = 2,5N/C.

Logo, com 5C, teremos5×2,5 = 12,5N de força sobre q.

+

+ FEL = 12,5 N

q = 5C

QLogo, campo elétrico

E = F/qq está “recebendo” o campo.

E=2,5N

/

C

Page 11: Campo Elétrico

Calculando o campo elétrico.O campo existe

mesmo sem q no local.

É uma grandeza vetorial.

+Q

E=2,5N

/

C

E = F/qF = kQq/d²

Então: E = kQ/d²Q é a carga que

gera o campo.

Page 12: Campo Elétrico

Soma de campo elétrico.

+Para saber a direção do campo

das cargas Q, pense numa carga q de teste positiva.

Se o ângulo for 90o, o campo resultante é obtido por Pitágoras. Se não:ER² = E1² + E2² + 2·E1·E2·cosα

-E2E1

ER

Page 13: Campo Elétrico

Energia Potencial ElétricaConceito e Matemática

Page 14: Campo Elétrico

Energia potencial elástica.Quando esticamos

o elástico, “guardamos” energia nele.

A energia é transferida para o carrinho, que ganha velocidade.

Page 15: Campo Elétrico

Energia potencial ELÉTRICAComo um elástico esticado, duas cargas

também “guardam” energia.

A energia potencial elétrica é dada por

EP = k·Q·q/d

FEL FEL

Page 16: Campo Elétrico

VoltagemTambém conhecido como POTENCIAL ou

TENSÃO.Conceito e Matemática

Page 17: Campo Elétrico

Calculando a voltagem. Q está gerando um campo elétrico. q está recebendo este campo. Por causa disso, q possui certa ENERGIA

EP.

Se trocarmos q por 3C, qual será a energia que terá devido ao MESMO campo, no mesmo local?

+

+ EP = 20 Jq = 5C

QNão use regra-de-três!

Page 18: Campo Elétrico

Calculando a voltagem. O campo elétrico gerado por Q

produz 20J para 5C, ou seja, 20J ÷ 5C = 4J/C.

Dizemos que o POTENCIAL naquele ponto é U = 4J/C ou 4Volts.

Logo, com 3C, teremos3×4 = 12J de energia em q.

+

+ FEL = 12,5 N

q = 5C

QLogo, campo elétrico

U = EP/qq está “recebendo” o campo.

U =

4V

Page 19: Campo Elétrico

Voltagem = POTENCIAL.O potencial existe

mesmo sem q no local.

É uma grandeza escalar.

É negativo se Q for negativo.

+Q

U =

4V

U = EP/q

EP = kQq/d

Então: U = kQ/dQ é a carga que

gera o campo.