Carga elétrica e campo elétrico

No entanto, elas só têm o mesmo sentido quando a carga puntiforme for positiva, e sentido contrário quando a carga puntiforme for negativa. Intensidade do Campo Elétrico. Confira tambéExperimento de Coulomb Direção e sentido do campo elétrico. Que fique claro que o sentido do campo elétrico depende exclusivamente do sinal da carga elétrica.

A intensidade de um campo elétrico E , sempre considerando a carga de prova puntiforme, pela formula: , assim voltando para a definição de campo podemos dizer que ele dependerá diretamente a força elétrica entre as cargas e inversamente à. C) U ma carga elétrica pontual, de massa desprezável, move-se com movimento retilíneo uniforme perpendicularmente às placas. CAMPO ELÉTRICO – ELETROSTÁTICA – AULA – Prof. Marcelo Boaro – Duration: 44:56. Canal Física 343views. Ao campo elétrico associamos uma grandeza vetorial chamada vetor campo elétrico.

Como o próprio nome indica, trata-se de uma grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido. Sentido do Vetor Campo Elétrico. Desta forma, a carga Q cria um campo elétrico em sua vizinhança e este campo elétrico passa a ser o responsável pelo aparecimento da força elétrica sobre a carga q. Uma carga elétrica puntiforme com µC, que é colocada em um ponto P do vácuo, fica sujeita a uma for­ça elétrica de intensidade N. A fórmula para se calcular a intensidade de um campo elétrico ( E ) é dada pela relação entre a força elétrica (F) e a carga de prova (q): E as unidades de campo elétrico se dão eVale. Vistos os conceitos, vamos à lei de Coulomb. As linhas de campo são divergentes com origem na carga , es esta for positiva e convergentes para a carga se esta for negativa.

Veja a representação na figura abaixo. Nota-se, por essa expressão, que o campo elétrico gerado por uma carga em um ponto é diretamente proporcional ao seu valor e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Campo elétrico devido a uma carga elétrica.

A carga geradora do campo é chamada de carga fonte (Q). Uma carga de valor pequeno (que não altere o campo da carga fonte) usada para detectar o campo gerado é denominada carga de prova (q). Carga , campo e potencial elétrico. O campo elétrico sempre nasce nas cargas positivas (vetor) e morre nas cargas negativas.

Carga elétrica e campo elétrico

Chama-se Campo Elétrico o campo estabelecido em todos os pontos do espaço sob a influência de uma carga geradora de intensidade Q, de forma que qualquer carga de prova de intensidade q fica sujeita a uma força de interação (atração ou repulsão) exercida por Q. O vetor do campo elétrico gerado pelas forças de interação dependem somente do sinal da carga elétrica. Como experimento é utilizado convencionalmente a carga de prova. Denomina-se campo elétrico uniforme a região do espaço onde o vetor campo elétrico é constante. Organize cargas positivas e negativas no espaço e veja o campo elétrico e potencial eletrostático resultantes.

Trace linhas equipotenciais e descubra sua relação com o campo elétrico. Crie modelos de dipolos, capacitores e muito mais! As linhas de força do campo elétrico convergem para a carga positiva e divergem da carga negativa.

Um elétron em um campo elétrico se move na direção contrária ao campo , como ilustra a animação abaixo. Alguns casos particulares de campo elétrico. O caso mais simples trata do campo elétrico.

Portanto ,considere um ponto A do espaço e várias partículas eletrizadas em sua volta,cada uma delas como fonte de um campo elétrico próprio, representado. P será tanto maior quanto maior for a carga q. P é independente da carga de prova q. Movimento de Partículas Carregadas num Campo Elétrico Uniforme. A seguir, discutiremos alguns tipos de movimentos que um objeto eletrizado, de peso desprezível, pode experimentar em uma região em que há um campo elétrico uniforme.

O campo , sendo uniforme,aplica sobre as cargas forças constantes e portanto, acelerações também constantes. O conceito de campo elétrico. Suponhamos que, ao ser colocada em um ponto P, uma carga puntiforme q sofra a ação de uma força elétrica.

Dizemos então que no ponto P existe um campo elétrico , definido por: Fig.