SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
www.nsaulasparticulares.com.br – Prof. Nilton Sihel – Tel.: 3825-2628 / 3663-5692 Pág. 1
ELETROSTÁTICA
I) CARGA ELÉTRICA:
Dizemos que um corpo está eletricamente neutro
quando o número de prótons é igual ao número de
elétrons.
Dizemos que um corpo está carregado
positivamente quando o ele perde elétrons e assim
o número de prótons é maior que o de elétrons.
Dizemos que um corpo está carregado
negativamente quando ele ganha elétrons e assim
o número de elétrons é maior que o de prótons.
Obs.: Só é possível para um átomo ganhar ou
perder elétrons. O próton e o nêutron estão
“presos” no núcleo.
Próton
Carga
Positiva
Valor da carga
de 1 próton:
p = +1,6 x 10 -19
C
Qp = n x p
Qp = carga total
positiva (C)
n = número de
prótons em
excesso
Elétron
Carga
Negativa
Valor da carga
de 1 elétron:
e = - 1,6 x 10 -19
C
Qe = n x e
Qe = carga total
negativa (C)
n = número de
elétrons em
excesso
Nêutron
Não tem carga
elétrica.
Dizemos que
ele é neutro.
Unidade de
carga elérica:
C = coulomb
mC = 10-3
C
C = 10-6
C
C = 10-9
C
pC = 10-12
C
II) FORMAS DE ELETRIZAÇÃO
a) Por atrito: Friccionando dois objetos de
materiais diferentes. (tab. completa no final da apost.)
Ao friccionar dois
objetos quaisquer da
lista ao lado, o objeto
que está acima fica com
carga positiva e o que
está abaixo, negativa.
As cargas ficam
eletrizadas com sinais
opostos.
(Veja também a tabela
no final da pág. 4)
Série Triboelétrica
+ vidro
mica
lã
seda
papel
madeira
âmbar
ebonite
enxofre
– celulóide
b) Por contato: Ao encostar dois objetos idêntico,
estando ao menos um deles carregado, o que tiver
maior quantidade de elétrons sede para aquele que
tiver menos até ambos entrarem em equilíbrio
elétrico, ou seja, ambos ficam com o mesmo valor
de carga final e com o mesmo sinal, porém a
soma das cargas permanece constante.
2
' 21 QQ
Q

 ''21 QQQQ 
c) Por indução: Ocorre quando aproximamos uma
carga eletrizada de outra neutra, mas sem encostar
uma na outra. As cargas ficam com sinais opostos.
Tem-se inicialmente uma
carga neutra, ou seja, o
número de prótons igual
ao de elétrons.
Aproxima-se um bastão
carregado eletricamente
da carga neutra. Se o
bastão for de carga
positiva (observe a figura)
ele irá atrair os elétrons, e se ele for de carga
negativa, irá repeli-los.
Conecta-se um fio
terra ao corpo neutro
e elétrons poderão
ser atraídos ou
repelidos através do
fio, dependendo do
sinal do bastão.
Ainda com o
bastão próximo
corta-se o fio terra,
não havendo mais
o deslocamento de
elétrons.
A carga que até então
estava neutra passa a ficar
eletrizada com sinal oposto
ao do bastão.
www.nsaulasparticulares.com.br – Prof. Nilton Sihel – Tel.: 3825-2628 / 3663-5692 Pág. 2
III) FORÇA ELÉTRICA (Lei de Coulomb):
Importante: ocorre sempre entre duas cargas elétricas.
2
21 ..
d
QQk
F
o

F = força elétrica de cargas puntiformes (N)
ko = constante eletrostática no vácuo = 2
2
9 .
10.9
C
mN
Q1 e Q2 = carga elétrica fixa (C) (C = 10-6
)
d = distância entre as duas cargas (m)
Cargas de sinais opostos
se atraem.
Cargas de sinais iguais
se repelem.
IV) FORÇA RESULTANTE
1)
2)
3)
V) CAMPO ELÉTRICO DE UMA CARGA PUNTIFORME:
Desempenha o papel de transmissor de interações
entre cargas elétricas.
2
.
d
Qk
E
o
 qEF .
E = campo elétrico (N/C ou V/m)
Q = carga fixa (C) (C = 10-6
)
q = carga móvel (C) (C = 10-6
)
a) Convenção do sentido do vetor campo elétrico E:
O campo elétrico de
uma carga positiva
gerado em um ponto P
tem sentido para fora
da carga.
O campo elétrico de
uma carga negativa
gerado em um ponto P
tem sentido para fora
da carga.
b) Campo elétrico entre duas cargas:
Com sinais diferentes Com sinais iguais
N = nulo
c) Campo elétrico resultante gerado por duas
cargas elétricas pontuais:
www.nsaulasparticulares.com.br – Prof. Nilton Sihel – Tel.: 3825-2628 / 3663-5692 Pág. 3
VI) CAMPO ELÉTRICO UNIFORME
Num Campo Elétrico Uniforme, as superfícies
equipotenciais, por serem perpendiculares às
linhas de força, são planas e paralelas entre si.
VII) DIREÇÃO E SENTIDO DA FORÇA
SOBRE UMA CARGA MÓVEL (Q) IMERSA
EM UM CAMPO ELÉTRICO UNIFORME
qEF .
1) Quando a carga móvel for
positiva, a força tem a mesma
direção e sentido do campo
elétrico.
2) Quando a carga móvel for
negativa, a força tem a mesma
direção do campo elétrico,
porém sentido oposto.
VIII) CARGA ELÉTRICA IMERSA EM UM
CAMPO ELÉTRICO UNIFORME EM
EQUILÍBRIO COM A GRAVIDADE
P = F  qEgm .. 
IX) POTENCIAL ELÉTRICO
É uma grandeza escalar, portanto não é
representada por uma flecha de vetor. Além disto,
o seu valor não é em módulo, ou seja:
Q +  V + e Q –  V –
d
Qk
V o .

V = Potencial Elétrico (V)
ko = constante eletrostática no vácuo = 2
2
9 .
10.9
C
mN
Q = carga elétrica fixa (C) (C = 10-6
)
d = distância entre a carga e o ponto do potencial
elétrico que será calculado (m)
Caso existam várias cargas gerando potencial em
um ponto, o potencial resultante é a simples soma
algébrica dos potenciais produzidos
separadamente pelas cargas Q1 , Q2 , Q3 , ...
VA = V1 + V2 + V3 + ...
...
...
3
3
2
2
1
1

d
Qk
d
Qk
d
Qk
V ooo
A
U = DDP = Diferença de Potencial Elétrico
Com a fórmula
d
Qk
V o .
 , calculamos o potencial
elétrico em dois pontos A e B (portanto usamos a
fórmula duas vezes) e achamos VA e VB.
A ddp entre os pontos A e B será: U = VA – VB.
A ddp entre os pontos B e A será: U = VB – VA.
Se um dos pontos for muito distante da carga, ou
seja, tende ao infinito, então V = 0.
www.nsaulasparticulares.com.br – Prof. Nilton Sihel – Tel.: 3825-2628 / 3663-5692 Pág. 4
X) SUPERFÍCIE EQUIPOTENCIAL
É qualquer superfície cujos pontos têm todos os
potenciais elétricos iguais.
No campo de uma carga puntiforme Q, as
superfícies equipotenciais são esféricas e
concêntricas com a carga Q.
As linhas de força são perpendiculares às
superfícies equipotenciais.
Observe que no sentido do campo E o potencial
V vai diminuindo o seu valor.
E.d = U
XI) ENERGIA POTENCIAL
ELETROSTÁTICA
EA = q . VA EB = q . VB
XII) TRABALHO DE UMA CARGA
ELÉTRICA MÓVEL
).( finalinicialIF VVq 
ABAB Uq.  ).( BAAB VVq 
BABA Uq.  ).( ABBA VVq 
Observe na figura abaixo que o cálculo do trabalho
depende apenas do potencial de onde a carga sai e
do potencial de onde a carga chega. O trabalho
não depende da trajetória que a carga percorreu.
BCI Uq.
0.  BBII Uq
0.  CCIII Uq
BAIV Uq.
ACV Uq.
Série Triboelétrica:

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt? (20)

Movimento Circular Uniforme
Movimento Circular UniformeMovimento Circular Uniforme
Movimento Circular Uniforme
 
Eletrização
EletrizaçãoEletrização
Eletrização
 
Estatica resumo
Estatica   resumoEstatica   resumo
Estatica resumo
 
Energia Cinética e Potencial
Energia Cinética e PotencialEnergia Cinética e Potencial
Energia Cinética e Potencial
 
Termodinâmica
TermodinâmicaTermodinâmica
Termodinâmica
 
Vetores
VetoresVetores
Vetores
 
Slides eletrostatica
Slides eletrostaticaSlides eletrostatica
Slides eletrostatica
 
Eletrostatica
EletrostaticaEletrostatica
Eletrostatica
 
Transmissão de calor
Transmissão de calorTransmissão de calor
Transmissão de calor
 
Fórmulas de Eletromagnetismo
Fórmulas de EletromagnetismoFórmulas de Eletromagnetismo
Fórmulas de Eletromagnetismo
 
Corrente elétrica
Corrente elétricaCorrente elétrica
Corrente elétrica
 
Força magnética
Força magnéticaForça magnética
Força magnética
 
Campo elétrico
Campo elétricoCampo elétrico
Campo elétrico
 
Campo e potencial elétrico
Campo e potencial elétricoCampo e potencial elétrico
Campo e potencial elétrico
 
Termodinâmica resolvido
Termodinâmica resolvidoTermodinâmica resolvido
Termodinâmica resolvido
 
Indução eletromagnética
Indução eletromagnéticaIndução eletromagnética
Indução eletromagnética
 
Força magnética
Força magnéticaForça magnética
Força magnética
 
Trabalho e Energia.
Trabalho e Energia.Trabalho e Energia.
Trabalho e Energia.
 
Princípios da Óptica Geométrica
Princípios da Óptica GeométricaPrincípios da Óptica Geométrica
Princípios da Óptica Geométrica
 
Cinemática introdução
Cinemática introduçãoCinemática introdução
Cinemática introdução
 

Andere mochten auch

Dinamica dos bloquinhos sem atrito resumo
Dinamica dos bloquinhos sem atrito  resumoDinamica dos bloquinhos sem atrito  resumo
Dinamica dos bloquinhos sem atrito resumoNS Aulas Particulares
 
Forcas no movimento circular forca centripeta - resumo
Forcas no movimento circular   forca centripeta - resumoForcas no movimento circular   forca centripeta - resumo
Forcas no movimento circular forca centripeta - resumoNS Aulas Particulares
 
Espelhos esfericos quadriculados para construcao da imagem
Espelhos esfericos   quadriculados para construcao da imagemEspelhos esfericos   quadriculados para construcao da imagem
Espelhos esfericos quadriculados para construcao da imagemNS Aulas Particulares
 
Cinematica velocidade media - mu e muv - resumo
Cinematica   velocidade media - mu e muv - resumoCinematica   velocidade media - mu e muv - resumo
Cinematica velocidade media - mu e muv - resumoNS Aulas Particulares
 
Luz cores - sombra e penumbra - resumo
Luz   cores - sombra e penumbra - resumoLuz   cores - sombra e penumbra - resumo
Luz cores - sombra e penumbra - resumoNS Aulas Particulares
 
Trabalho mecanico potencia - rendimento - resumo
Trabalho mecanico   potencia - rendimento - resumoTrabalho mecanico   potencia - rendimento - resumo
Trabalho mecanico potencia - rendimento - resumoNS Aulas Particulares
 
Camara escura e espelho plano resumo
Camara escura e espelho plano   resumoCamara escura e espelho plano   resumo
Camara escura e espelho plano resumoNS Aulas Particulares
 
Dinamica dos bloquinhos com atrito resumo
Dinamica dos bloquinhos com atrito   resumoDinamica dos bloquinhos com atrito   resumo
Dinamica dos bloquinhos com atrito resumoNS Aulas Particulares
 

Andere mochten auch (20)

Movimento circular uniforme resumo
Movimento circular uniforme   resumoMovimento circular uniforme   resumo
Movimento circular uniforme resumo
 
Dinamica dos bloquinhos sem atrito resumo
Dinamica dos bloquinhos sem atrito  resumoDinamica dos bloquinhos sem atrito  resumo
Dinamica dos bloquinhos sem atrito resumo
 
Forcas no movimento circular forca centripeta - resumo
Forcas no movimento circular   forca centripeta - resumoForcas no movimento circular   forca centripeta - resumo
Forcas no movimento circular forca centripeta - resumo
 
Espelhos esfericos quadriculados para construcao da imagem
Espelhos esfericos   quadriculados para construcao da imagemEspelhos esfericos   quadriculados para construcao da imagem
Espelhos esfericos quadriculados para construcao da imagem
 
Cinematica velocidade media - mu e muv - resumo
Cinematica   velocidade media - mu e muv - resumoCinematica   velocidade media - mu e muv - resumo
Cinematica velocidade media - mu e muv - resumo
 
Refracao da luz resumo
Refracao da luz   resumoRefracao da luz   resumo
Refracao da luz resumo
 
Lentes esfericas resumo
Lentes esfericas   resumoLentes esfericas   resumo
Lentes esfericas resumo
 
Ondas e som resumo
Ondas e som   resumoOndas e som   resumo
Ondas e som resumo
 
Termometros resumo
Termometros   resumoTermometros   resumo
Termometros resumo
 
Luz cores - sombra e penumbra - resumo
Luz   cores - sombra e penumbra - resumoLuz   cores - sombra e penumbra - resumo
Luz cores - sombra e penumbra - resumo
 
Hidrostatica resumo
Hidrostatica   resumoHidrostatica   resumo
Hidrostatica resumo
 
Trabalho mecanico potencia - rendimento - resumo
Trabalho mecanico   potencia - rendimento - resumoTrabalho mecanico   potencia - rendimento - resumo
Trabalho mecanico potencia - rendimento - resumo
 
Camara escura e espelho plano resumo
Camara escura e espelho plano   resumoCamara escura e espelho plano   resumo
Camara escura e espelho plano resumo
 
Impulso resumo
Impulso   resumoImpulso   resumo
Impulso resumo
 
Dinamica dos bloquinhos com atrito resumo
Dinamica dos bloquinhos com atrito   resumoDinamica dos bloquinhos com atrito   resumo
Dinamica dos bloquinhos com atrito resumo
 
Ondas resumo
Ondas   resumoOndas   resumo
Ondas resumo
 
Calorimetria resumo
Calorimetria   resumoCalorimetria   resumo
Calorimetria resumo
 
Espelhos esfericos resumo
Espelhos esfericos   resumoEspelhos esfericos   resumo
Espelhos esfericos resumo
 
Energia mecanica resumo
Energia mecanica   resumoEnergia mecanica   resumo
Energia mecanica resumo
 
Vetores resumo
Vetores   resumoVetores   resumo
Vetores resumo
 

Ähnlich wie Eletrostatica resumo

eletrosttica1-110315230456-phpapp02.pdf
eletrosttica1-110315230456-phpapp02.pdfeletrosttica1-110315230456-phpapp02.pdf
eletrosttica1-110315230456-phpapp02.pdfEmerson Assis
 
eletrosttica.pptxccccccccccccccccccccccc
eletrosttica.pptxccccccccccccccccccccccceletrosttica.pptxccccccccccccccccccccccc
eletrosttica.pptxcccccccccccccccccccccccwanessaxavier428ufob
 
Princípios de eletricidade estática
Princípios de eletricidade estáticaPrincípios de eletricidade estática
Princípios de eletricidade estáticaDavi Oliveira
 
Eletrostática - Carga Elétrica
Eletrostática - Carga ElétricaEletrostática - Carga Elétrica
Eletrostática - Carga ElétricaAdna Myrella
 
AULA 1 INTRODUÇÃO ELETRICIDADE & CIRCUITOS ELÉTRICOS.pdf
AULA 1 INTRODUÇÃO ELETRICIDADE & CIRCUITOS ELÉTRICOS.pdfAULA 1 INTRODUÇÃO ELETRICIDADE & CIRCUITOS ELÉTRICOS.pdf
AULA 1 INTRODUÇÃO ELETRICIDADE & CIRCUITOS ELÉTRICOS.pdfLEONARDFERNANDESESIL
 
Electrostatica Campo Electrico
Electrostatica Campo ElectricoElectrostatica Campo Electrico
Electrostatica Campo ElectricoCarlos Portela
 
Lista 17 eletrostatica 2
Lista 17 eletrostatica 2Lista 17 eletrostatica 2
Lista 17 eletrostatica 2rodrigoateneu
 
Eletrostatica aula sonorizadas
Eletrostatica   aula  sonorizadasEletrostatica   aula  sonorizadas
Eletrostatica aula sonorizadasAdriano Capilupe
 
Fisica eletriz lei de coulomb
Fisica eletriz lei de coulombFisica eletriz lei de coulomb
Fisica eletriz lei de coulombcomentada
 
Potêncial elétrico, halliday, cap. 24
Potêncial elétrico, halliday, cap. 24Potêncial elétrico, halliday, cap. 24
Potêncial elétrico, halliday, cap. 24Warlle Almeida
 

Ähnlich wie Eletrostatica resumo (20)

eletrosttica1-110315230456-phpapp02.pdf
eletrosttica1-110315230456-phpapp02.pdfeletrosttica1-110315230456-phpapp02.pdf
eletrosttica1-110315230456-phpapp02.pdf
 
eletrosttica.pptxccccccccccccccccccccccc
eletrosttica.pptxccccccccccccccccccccccceletrosttica.pptxccccccccccccccccccccccc
eletrosttica.pptxccccccccccccccccccccccc
 
Princípios de eletricidade estática
Princípios de eletricidade estáticaPrincípios de eletricidade estática
Princípios de eletricidade estática
 
Eletrostática
EletrostáticaEletrostática
Eletrostática
 
Eletrostática - Carga Elétrica
Eletrostática - Carga ElétricaEletrostática - Carga Elétrica
Eletrostática - Carga Elétrica
 
AULA 1 INTRODUÇÃO ELETRICIDADE & CIRCUITOS ELÉTRICOS.pdf
AULA 1 INTRODUÇÃO ELETRICIDADE & CIRCUITOS ELÉTRICOS.pdfAULA 1 INTRODUÇÃO ELETRICIDADE & CIRCUITOS ELÉTRICOS.pdf
AULA 1 INTRODUÇÃO ELETRICIDADE & CIRCUITOS ELÉTRICOS.pdf
 
Introdução a eletrostática
Introdução a eletrostáticaIntrodução a eletrostática
Introdução a eletrostática
 
Lista de exercício - Eletrostatica total
Lista de exercício - Eletrostatica totalLista de exercício - Eletrostatica total
Lista de exercício - Eletrostatica total
 
Electrostatica Campo Electrico
Electrostatica Campo ElectricoElectrostatica Campo Electrico
Electrostatica Campo Electrico
 
Lista 17 eletrostatica 2
Lista 17 eletrostatica 2Lista 17 eletrostatica 2
Lista 17 eletrostatica 2
 
Campo elétrico
Campo elétricoCampo elétrico
Campo elétrico
 
Eletricidade
EletricidadeEletricidade
Eletricidade
 
Eletrostatica aula sonorizadas
Eletrostatica   aula  sonorizadasEletrostatica   aula  sonorizadas
Eletrostatica aula sonorizadas
 
6 capacitores
6 capacitores6 capacitores
6 capacitores
 
Fisica eletriz lei de coulomb
Fisica eletriz lei de coulombFisica eletriz lei de coulomb
Fisica eletriz lei de coulomb
 
Potêncial elétrico, halliday, cap. 24
Potêncial elétrico, halliday, cap. 24Potêncial elétrico, halliday, cap. 24
Potêncial elétrico, halliday, cap. 24
 
Eletrostática
EletrostáticaEletrostática
Eletrostática
 
Unidade i física 13
Unidade i física 13Unidade i física 13
Unidade i física 13
 
Eletricidade Básica.pdf
Eletricidade Básica.pdfEletricidade Básica.pdf
Eletricidade Básica.pdf
 
Eletricidade Básica.pptx
Eletricidade Básica.pptxEletricidade Básica.pptx
Eletricidade Básica.pptx
 

Eletrostatica resumo

  • 1. www.nsaulasparticulares.com.br – Prof. Nilton Sihel – Tel.: 3825-2628 / 3663-5692 Pág. 1 ELETROSTÁTICA I) CARGA ELÉTRICA: Dizemos que um corpo está eletricamente neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Dizemos que um corpo está carregado positivamente quando o ele perde elétrons e assim o número de prótons é maior que o de elétrons. Dizemos que um corpo está carregado negativamente quando ele ganha elétrons e assim o número de elétrons é maior que o de prótons. Obs.: Só é possível para um átomo ganhar ou perder elétrons. O próton e o nêutron estão “presos” no núcleo. Próton Carga Positiva Valor da carga de 1 próton: p = +1,6 x 10 -19 C Qp = n x p Qp = carga total positiva (C) n = número de prótons em excesso Elétron Carga Negativa Valor da carga de 1 elétron: e = - 1,6 x 10 -19 C Qe = n x e Qe = carga total negativa (C) n = número de elétrons em excesso Nêutron Não tem carga elétrica. Dizemos que ele é neutro. Unidade de carga elérica: C = coulomb mC = 10-3 C C = 10-6 C C = 10-9 C pC = 10-12 C II) FORMAS DE ELETRIZAÇÃO a) Por atrito: Friccionando dois objetos de materiais diferentes. (tab. completa no final da apost.) Ao friccionar dois objetos quaisquer da lista ao lado, o objeto que está acima fica com carga positiva e o que está abaixo, negativa. As cargas ficam eletrizadas com sinais opostos. (Veja também a tabela no final da pág. 4) Série Triboelétrica + vidro mica lã seda papel madeira âmbar ebonite enxofre – celulóide b) Por contato: Ao encostar dois objetos idêntico, estando ao menos um deles carregado, o que tiver maior quantidade de elétrons sede para aquele que tiver menos até ambos entrarem em equilíbrio elétrico, ou seja, ambos ficam com o mesmo valor de carga final e com o mesmo sinal, porém a soma das cargas permanece constante. 2 ' 21 QQ Q   ''21 QQQQ  c) Por indução: Ocorre quando aproximamos uma carga eletrizada de outra neutra, mas sem encostar uma na outra. As cargas ficam com sinais opostos. Tem-se inicialmente uma carga neutra, ou seja, o número de prótons igual ao de elétrons. Aproxima-se um bastão carregado eletricamente da carga neutra. Se o bastão for de carga positiva (observe a figura) ele irá atrair os elétrons, e se ele for de carga negativa, irá repeli-los. Conecta-se um fio terra ao corpo neutro e elétrons poderão ser atraídos ou repelidos através do fio, dependendo do sinal do bastão. Ainda com o bastão próximo corta-se o fio terra, não havendo mais o deslocamento de elétrons. A carga que até então estava neutra passa a ficar eletrizada com sinal oposto ao do bastão.
  • 2. www.nsaulasparticulares.com.br – Prof. Nilton Sihel – Tel.: 3825-2628 / 3663-5692 Pág. 2 III) FORÇA ELÉTRICA (Lei de Coulomb): Importante: ocorre sempre entre duas cargas elétricas. 2 21 .. d QQk F o  F = força elétrica de cargas puntiformes (N) ko = constante eletrostática no vácuo = 2 2 9 . 10.9 C mN Q1 e Q2 = carga elétrica fixa (C) (C = 10-6 ) d = distância entre as duas cargas (m) Cargas de sinais opostos se atraem. Cargas de sinais iguais se repelem. IV) FORÇA RESULTANTE 1) 2) 3) V) CAMPO ELÉTRICO DE UMA CARGA PUNTIFORME: Desempenha o papel de transmissor de interações entre cargas elétricas. 2 . d Qk E o  qEF . E = campo elétrico (N/C ou V/m) Q = carga fixa (C) (C = 10-6 ) q = carga móvel (C) (C = 10-6 ) a) Convenção do sentido do vetor campo elétrico E: O campo elétrico de uma carga positiva gerado em um ponto P tem sentido para fora da carga. O campo elétrico de uma carga negativa gerado em um ponto P tem sentido para fora da carga. b) Campo elétrico entre duas cargas: Com sinais diferentes Com sinais iguais N = nulo c) Campo elétrico resultante gerado por duas cargas elétricas pontuais:
  • 3. www.nsaulasparticulares.com.br – Prof. Nilton Sihel – Tel.: 3825-2628 / 3663-5692 Pág. 3 VI) CAMPO ELÉTRICO UNIFORME Num Campo Elétrico Uniforme, as superfícies equipotenciais, por serem perpendiculares às linhas de força, são planas e paralelas entre si. VII) DIREÇÃO E SENTIDO DA FORÇA SOBRE UMA CARGA MÓVEL (Q) IMERSA EM UM CAMPO ELÉTRICO UNIFORME qEF . 1) Quando a carga móvel for positiva, a força tem a mesma direção e sentido do campo elétrico. 2) Quando a carga móvel for negativa, a força tem a mesma direção do campo elétrico, porém sentido oposto. VIII) CARGA ELÉTRICA IMERSA EM UM CAMPO ELÉTRICO UNIFORME EM EQUILÍBRIO COM A GRAVIDADE P = F  qEgm ..  IX) POTENCIAL ELÉTRICO É uma grandeza escalar, portanto não é representada por uma flecha de vetor. Além disto, o seu valor não é em módulo, ou seja: Q +  V + e Q –  V – d Qk V o .  V = Potencial Elétrico (V) ko = constante eletrostática no vácuo = 2 2 9 . 10.9 C mN Q = carga elétrica fixa (C) (C = 10-6 ) d = distância entre a carga e o ponto do potencial elétrico que será calculado (m) Caso existam várias cargas gerando potencial em um ponto, o potencial resultante é a simples soma algébrica dos potenciais produzidos separadamente pelas cargas Q1 , Q2 , Q3 , ... VA = V1 + V2 + V3 + ... ... ... 3 3 2 2 1 1  d Qk d Qk d Qk V ooo A U = DDP = Diferença de Potencial Elétrico Com a fórmula d Qk V o .  , calculamos o potencial elétrico em dois pontos A e B (portanto usamos a fórmula duas vezes) e achamos VA e VB. A ddp entre os pontos A e B será: U = VA – VB. A ddp entre os pontos B e A será: U = VB – VA. Se um dos pontos for muito distante da carga, ou seja, tende ao infinito, então V = 0.
  • 4. www.nsaulasparticulares.com.br – Prof. Nilton Sihel – Tel.: 3825-2628 / 3663-5692 Pág. 4 X) SUPERFÍCIE EQUIPOTENCIAL É qualquer superfície cujos pontos têm todos os potenciais elétricos iguais. No campo de uma carga puntiforme Q, as superfícies equipotenciais são esféricas e concêntricas com a carga Q. As linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Observe que no sentido do campo E o potencial V vai diminuindo o seu valor. E.d = U XI) ENERGIA POTENCIAL ELETROSTÁTICA EA = q . VA EB = q . VB XII) TRABALHO DE UMA CARGA ELÉTRICA MÓVEL ).( finalinicialIF VVq  ABAB Uq.  ).( BAAB VVq  BABA Uq.  ).( ABBA VVq  Observe na figura abaixo que o cálculo do trabalho depende apenas do potencial de onde a carga sai e do potencial de onde a carga chega. O trabalho não depende da trajetória que a carga percorreu. BCI Uq. 0.  BBII Uq 0.  CCIII Uq BAIV Uq. ACV Uq. Série Triboelétrica: