Obs: Aqui não é necessário saber o valor da carga Q geradora do campo elétrico, mas somente da carga q que foi colocada próxima do mesmo. O campo elétrico é representado por um vetor, pois é uma grandeza vetorial, para conseguir determinar sua presença colocamos uma carga que será utilizada como campo elétrico. Em geral ocorrendo em uma certa região do espaço, chamado de campo elétrico.

As grandezas físicas que dão origem aos campos , são chamadas de fontes do campo. Cargas elétricas num campo elétrico estão sujeitas e. Leia este Outras Pesquisas Acadêmicas e mais 746. Conclusão Relatório Eletrostática. 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 carga de prova. Nosso próprio planeta é considerado um grande imã, ele tem dois grandes pólos (Sul e Norte) que geram um campo magnético ao redor da terra, esse campo pode ser identificado facilmente utilizando uma bússola, pois a terra exerce ação magnética sobre a agulha, de forma a orienta-la paralelamente ao campo gerado pela terra.
O potencial elétrico está relacionado com a capacidade do campo elétrico de realizar trabalho, ou seja, de deslocar a carga q até o infinito. Para calcularmos o potencial elétrico de determinado campo , precisamos do valor da energia potencial elétrica, por este motivo aquele conceito é considerado um desdobramento deste. Eu acho que isso infringe as Regras da Comunidade. Ao redor de um planeta, existe um campo gravitacional devido a sua massa, análogo ao campo elétrico que existe em torno de uma esfera eletrizada.
Percebemos então, uma analogia entre as grandezas físicas de massa e carga elétrica, como sendo responsáveis por gerar os campos gravitacional e elétrico respectivamente. CONCLUSÃO – Todo motor elétrico emite campo magnético – O momento em que as faces de polos opostos estiverem voltadas uma para a outra, a corrente deixa de passar, pois a extremidade da espira que não está raspada impede a passagem da corrente. Assim, o campo gerado por uma carga positiva é de afastamento.
Por sua vez, quando o campo elétrico é gerado por uma carga negativa, temos as seguintes situações indicadas na imagem abaixo: Observamos que quando a carga fixa que gera o campo é negativa, o sentido do vetor campo elétrico também não depende do sinal da carga de prova. No fim do século chegou-se à conclusão de que não existe tal éter. No entanto, o campo elétrico tem existência física, no sentido de que transporta energia e que pode subsistir até após desaparecerem as cargas que o produzem.
CONCLUSÃO : A passagem de corrente pelo fio condutor, que está imerso em um campo magnético, provoca a geração de uma força de natureza eletromagnética. Observando-se que o balanço condutor pode sofrer um deslocamento no sentido do ímã ou no sentido oposto ao imã. Desta forma a sua representação torna-se mais fácil, pois é feita através de linhas paralelas e igualmente espaçadas. Campo Magnético Uniforme. Existem muitos nomes alternativos para os dois campos (veja tabela ao lado).
Sendo assim o campo dielétrico máximo que um dielétrico pode suportar sem se romper é conhecido como rigidez dielétrica. Eletromagnetismo, Eletrostática – Potencial Elétrico. Imagine um campo elétrico gerado por uma carga Q, ao ser colocada um carga de prova q em seu espaço de atuação podemos perceber que, conforme a combinação de sinais entre as duas cargas, esta carga q, será atraída ou repelida, adquirindo movimento, e conseqüentemente Energia Cinética. Pela Lei de Faraday podemos observar que a variação do campo magnético produz um campo elétrico.
Interpretação dos Resultados Para descrever e demonstrar a necessidade e aplicação da lei de Coulomb, é apresentado um exercício sobre potencial elétrico que é apresentado abaixo. Aprendemos o básico sobre o campo elétrico criado em torno de uma ou mais cargas puntuais. Mas adiante eu me aprofundarei sobre o campo criado por Dipolos Elétricos, que são, em minha opinião, mais interessantes e desafiadores.
Enquanto isso, continuem estudando. Define-se o potencial elétrico como sendo a diferença: Será essa uma boa definição? Ao pousar em uma flor, que é eletricamente neutra, o campo elétrico da abelha produz uma carga induzida em alguns grãos de pólen fazendo com que saltem pelo ar e fiquem presos aos pêlos deste inseto. Dessa forma, Oersted chegou à conclusão que a agulha da bússola se movia devido à presença de um campo magnético diferente do provocado pela Terra. Quando duas ou mais cargas esto prximas o suficiente para que os campos gerados por cada uma se interfiram, possvel determinar um campo eltrico resultante em um ponto desta regio.
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Para isto, analisa-se isoladamente a influncia de cada um dos campos gerados sobre um determinado ponto. Podemos afirmar que: a) o vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de q. P será tanto maior quanto maior for a carga q. O campo elétrico não depende da carga de prova, dependendo apenas da carga que o originou, da distância entre ambas e do meio em que elas se encontram. O campo elétrico uniforme apresenta esta igualdade em suas linhas de força, implicando que o campo se mantém igual entre as placas e, por consequência, uma carga elétrica posicionada entre elas estará sujeita a uma força cuja intensidade e sentido são constantes ao longo do campo.
Vistos os conceitos, vamos à lei de Coulomb. Chama-se campo elétrico uniforme àquele em que o vetor campo tem mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido em todos os pontos. Como as linhas de força de um campo são sempre tangentes ao vetor campo , concluímos que num campo uniforme as linhas de força são retas e paralelas.
Outro cientista que contribuiu muito para o eletromagnetismo foi Isaac Newton, que iniciou também estudos sobre os efeitos do campo da eletromagnética.