INTERAÇÕES ELÉTRICAS Eletrostatica SEGUNDA PARTE .ppt

AlexisFariaDaCunha 7 views 19 slides Oct 27, 2025
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About This Presentation

INTERAÇÕES ELÉTRICAS


Slide Content

E L E T R O S T Á T I C A II
5 – CAMPO ELÉTRICO
5.1 – VETOR CAMPO ELÉTRICO
5.1.1 – VETOR CAMPO ELÉTRICO DE UMA CARGA PUNTIFORME
5.1.2 – VETOR CAMPO ELÉTRICO DE VÁRIAS CARGAS
PUNTIFORMES
5.1.3 – LINHAS DE FORÇA
5.2 – CAMPO ELÉTRICO UNIFORME

Q
Chama-se CAMPO ELÉTRICO, à região do espaço sob
influência de uma carga elétrica ou corpo eletrizado.
5 – CAMPO ELÉTRICO

5.1 – VETOR CAMPO ELÉTRICO
O Vetor Campo Elétrico, indica a Força Elétrica que age
por unidade de carga elétrica, num ponto do espaço.
q
1
> 0
1
EF

q
F
E
E



Módulo
Direção
Sentido
q
F
E
E



Os vetores Campo Elétrico e Força Elétrica têm mesma
direção.
q > 0, os vetores Campo Elétrico e a Força Elétrica têm
mesmo sentido.
q < 0, os vetores Campo Elétrico e Força Elétrica têm
sentidos contrários.
q
2
< 0
Q > 0
2
EF

1E

2
E

N/C.emmedidoé
ElétricoCampooSINo

Q>0 Q<0
q > 0
Q>0 Q<0
q < 0
Q
q
Q
q
Q
q
Q
q
E
F
E

E

E
F

EF
E

EF

E

Comparação com o Campo Gravitacional
3
P

1P

2
P

1
g

O Vetor Campo Gravitacional, indica a Força da
Gravidade (Peso) que age por unidade de massa,
num ponto do espaço.
m
1
m
P
g



N/kg.emmedidoé
nalGravitacio CampooSINo
m
2
m
3
Módulo
m
P


g
Direção
Sentido
Os vetores Campo Gravitacional
e Força Peso têm mesma
direção.
Os vetores Campo
Gravitacional e Força Peso
têm mesmo sentido.
2
g

3
g

A
5.1.1 – VETOR CAMPO ELÉTRICO DE UMA
CARGA PUNTIFORME
Q > 0
q > 0
E
F

AE

d
2E
d
q.Q
kF
q
F
E

A
E
q
d
q.Q
k
E
2
A

2A
d
Q
kE

d
E
d 2d 3d
0
E
Ed
E/42d
E/4
E/93d
E/9
4d
E/16
E/164d
Gráfico E x d
0E;d 

Q
q
1
> 0
q
2 < 0
q
3
> 0
q
4 < 0
1F

2F

3F

4F

1E

2E

3E

4E

Q
q
1
> 0
q
2 < 0
q
3 > 0
q
4 < 0
1F

2F

3F

4F

1
E

2E

3E

4E

Quando a carga
geradora é positiva,
o campo elétrico é
divergente ou de
afastamento.
Quando a carga
geradora é negativa,
o campo elétrico é
convergente ou de
aproximação.

5.1.2 – VETOR CAMPO ELÉTRICO DE VÁRIAS
CARGAS PUNTIFORMES
Q
1
> 0
Q
2
< 0 Q
3
> 0
Q
4 < 0
P
1E

2E

3E

4
E

4321P EEEEE



QQ
5.1.3 – LINHAS DE FORÇA

1
E

2E

PE

P
Os Vetores Campo Elétrico são sempre
tangentes às Linhas de Força, que jamais se tocam.
q > 0 q > 0
As Linhas de Força são possíveis trajetórias
descritas por cargas positivas no interior
do Campo Elétrico.

RELAXANDO...

TESTES DE SALA
21QQ
1.(Baiana/2003.1) Duas cargas elétricas puntiformes
estacionárias, Q
1
> 0 e Q
2
< 0, estão colocadas no
vácuo conforme disposição apresentada na figura.
Sendo, o ponto onde pode ser nulo o campo
elétrico E, devido apenas às duas cargas é:
N L P K M
a)M
b)K
c)P
d)N
e)L

2.Em pontos A e B, separados de 3,0 m, como mostra a
figura, fixam-se duas cargas elétricas puntiformes de
8 C e 2 C em A e B, respectivamente. Determine, em
que posição, sobre a reta AB, o vetor campo elétrico é
nulo. Considere o meio sendo o vácuo.
A B
3,0 m

5.2 – CAMPO ELÉTRICO UNIFORME
E

E

E

E

O Campo Elétrico Uniforme é constante nas proximidades
de uma placa de grandes dimensões
uniformemente eletrizada.
o

2.
E
Módulo
22122
/N.mC8,8x10 );C/m(em
A
Q


o
meiodoicaeletrostát
dadepermissiviaé e
cargadelsuperficia
densidadeaéOnde
o
σ
E

E

CAMPO ELÉTRICO UNIFORME ENTRE DUAS PLACAS
ooo 



.22
EEE :placas as Entre
0E 0E
E

E
E

E
E
E
E

MOVIMENTO DE UMA CARGA PUNTIFORME NUM CAMPO
ELÉTRICO UNIFORME
E

0q
EF

Admitindo que a Força Elétrica, constante,
é a resultante sobre a carga, e aplicando a
2ª Lei de Newton
m.a.EqF
E 
m
.Eq
a
Como a aceleração é constante,
teremos um M.R.U.V.

TESTES DE SALA
1.Uma gota de água de massa m = 10
-9
kg, eletrizada com
carga q = 10
-9
C, encontra-se em equilíbrio dentro de um
campo elétrico uniforme e vertical. Nessas circunstâncias,
determine a intensidade e o sentido do campo elétrico
uniforme. Dado: g = 10 m/s².
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