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Ana Barros 2012

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Page 1: Apresentação do PowerPointlabfisica.yolasite.com/resources/aula campo elétrico- parte 1.pdfNatureza vetorial do Campo Elétrico E E 4 E R Módulo da resultante: E R = E - E 4 E

Ana Barros

2012

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CAMPO

Campos mais Importantes

Campo Elétrico

Campo Magnético

Campo Gravitacional

P

g m

m

P g =

2012

Ana Barros

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Uma Carga Elétrica influi no espaço ao seu redor.

Q+

Ana Barros

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+

. +

F

E

E

E

E

Q

qo

qo

E = F

Gerado por uma carga positiva

2012

Ana Barros

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-

. + F

E

E

Q

qo

qo

E = F E

E

Gerado por uma carga negativa

2012

Ana Barros

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-

. + F

E

E

Q

qo

E

E

Carga Negativa

Campo Convergente

+

. +

F

E

E

E

E

Q

qo

Carga Positiva

Campo Divergente

Conclusão Importante

2012

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d +

Q E

Q.q

d2

k

E = q

F + q

E =

Q

d2

k

Cálculo do Campo Elétrico

E =

F

q

E =

F

q

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Exemplos

d +

Q E 2 2

E a Q 2 2

d +

Q E

2 d +

Q E

4 1

(2d)2 4 d2 a E

Variando a carga geradora

Variando distância

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Gráfico E x d

1d

2d

3d

4d

E

4

E

9

E

16

E

E d

E

d(m)

E a 1

d2

Para uma carga puntiforme

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Natureza vetorial do Campo Elétrico

E E

4 ER

Módulo da resultante:

ER = E -

E

4 ER =

3E

4

1)

+ ER = E12 E2

2 + 2E1 .E2.cos a

ER = E1 E2 + Vetorialmente: a = 180o

+

d

q1 q2

+

q3

2d

.

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E1

q2

q1

-

+ d

2d

p

E2 ER

Natureza vetorial do Campo Elétrico 2)

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3) E1

E2

ER

ER = E1 E2 +

+ ER = E12 E2

2 + 2E1 .E2.cos a

a

a = 120o

Natureza vetorial do Campo Elétrico

+

q1

p

- q2

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+

Linhas de Força

-

Carga positiva

Carga negativa

Campo divergente

Campo convergente

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+ -

Dipolo Elétrico

+ +

+

+

+

+

+

- -

-

-

-

-

-

Placas Paralelas

Campo Uniforme Campo Variado

Linhas de Força

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Características das Linhas de Força

1) As Linhas de força são sempre perpendiculares à superfície dos corpos carregados.

+

a = 90o

a + +

+

+

+

+

+

- -

-

-

-

-

-

a

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Características das Linhas de Força

2) O vetor campo elétrico é sempre tangente a uma linha de força em qualquer ponto.

+ -

E

E

E

E

2012

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Características das Linhas de Força

3) A concentração de linhas de força é diretamente proporcional a intensidade do campo elétrico.

+ - +

+ +

+

+

+

+

+

- -

-

-

-

-

-

A B

A

B

B

A

Em A a densidade de linhas é maior do que em B.

Em A a densidade de linhas é maior do que em B.

Em A e em B a densidade de linhas é a mesma.

EA > EB

EA > EB

EA = EB

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Trajetória de Partículas

+

+

-

-

-

+

Cargas positivas Movimentam-se a favor

do campo

Cargas negativas Movimentam-se contra

o campo

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Trajetória de Partículas

+ -

+

-

Cargas positivas movimentam-se

espontaneamente a favor do campo

Cargas negativas movimentam-se

espontaneamente contra o campo

2012

Ana Barros

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+ -

Trajetória de Partículas

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

Trajetórias

Parabólicas

Cargas positivas movimentam-se

espontaneamente a favor do campo

Cargas negativas movimentam-se

espontaneamente contra o campo

2012

Ana Barros

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1

2

4

3

O Osciloscópio

+

-

+

-

Canhão de Elétrons

Placas Defletoras Verticais

Placas Defletoras Horizontais

Tela

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Campo Elétrico de Condutores Eletrizados

O Campo Elétrico no interior de um condutor é nulo.

E= 0

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Blindagem Eletrostática

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Esfera Condutora

O d P

E

d

O R

d - distância do centro da

esfera ao ponto considerado

na parte externa.

Q - carga da esfera, que se

comporta como uma carga

puntiforme no centro da

mesma.

Campo Elétrico de um condutor esférico carregado

2R

QK

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AULAS eletricidade: 13,20 e 27

aula monitor

dias 14, 21 3 28 começar aula as

13hs

Prova dia 11- terça as 2 turmas

juntas.

Page 26: Apresentação do PowerPointlabfisica.yolasite.com/resources/aula campo elétrico- parte 1.pdfNatureza vetorial do Campo Elétrico E E 4 E R Módulo da resultante: E R = E - E 4 E

Hoje dia 6, campo e lei de Gauss

Amanha dia 07- potencial

elétrico

Dia 13, resolução /dúvidas das

listas com o monitor

Dia 14- acabar potencial e

começar capacitores

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Dia 20, resolução /dúvidas das

listas com o monitor

Dia 21- começar capacitores e

começar corrente elétrica

Dia 28, resolução /dúvidas das

listas com o monitor

Dia 29- acabar corrente e

começar circuitos

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Dia 4 - revisão completa

Dia 5- revisão completa

Dia 11- 1ª PROVA

Dia 18 e 19 - entrega das provas

+ matéria nova: campo

magnético

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Bem.. Continuação da matéria..

Lei de Gauss – aplicação de

campo elétrico