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ELETROSTÁTIC A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS INSTITUTO DE FÍSICA Professores: José Maria de Lima Vlamir Gama Rocha Joselito Quirino Everton Leobino
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Eletrização

Feb 09, 2017

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Vlamir Rocha
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Page 1: Eletrização

ELETROSTÁTICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASINSTITUTO DE FÍSICA

Professores: José Maria de LimaVlamir Gama Rocha

Joselito QuirinoEverton Leobino

Page 2: Eletrização

ELETROSTÁTICA

Estuda situações onde as cargas elétricas estão em repouso.

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TALES DE MILETO (600 a. C) - Notou que o âmbar, atritado com a pele de um animal ou um tecido qualquer, adquiria a propriedade de atrair objetos leves. Estudou também a magnetita.

ERA UMA VEZ

WILLIAM GILBERT (1600) - verificou que várias outras substâncias atritadas tinham o mesmo comportamento do âmbar e o primeiro a usar o termo “elétrico” derivando-o de elektron (âmbar em grego).

Page 4: Eletrização

OTTO VON GUERICKE (1670) – Inventor da primeira máquina eletrostática com a qual concluiu que corpos eletrizados tanto podiam provocar atração tanto como repulsão, interpretando adequadamente o fenômeno que o associou com a mesma natureza dos trovões e relâmpagos.

STEPHEN GRAY (1730) – Primeiro a caracterizar condutor e isolante (dielétricos). Descobriu que era possível eletrizar um corpo por contato com outro corpo já eletrizado.

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CHARLES DU FAY (1734) – Verificou a existência de duas espécies de eletricidade: a vítrea e a resinosa. Ele observou que a carga elétrica adquirida por um bastão de vidro eletrizado com seda era diferente da carga adquirida por uma vareta de ebonite eletrizada por um pedaço de lã.

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Cargas com sinais diferentes = Atração

Cargas com sinais iguais = Repulsão

Cargas com sinais iguais = Repulsão

PARA ENTENDERMOS MELHOR

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A partir dos anos 1600, a busca do átomo se tornou um exercício experimental. Diversos cientistas notáveis, começando por John Dalton até Werner Weisenberg para chegar hoje ao modelo abaixo:

Os elétrons (carga elétrica negativa) giram ao redor do núcleo, que possui os prótons (carga elétrica positiva) e nêutrons (sem carga elétrica).

A matéria é constituída de átomos

CARGA ELÉTRICA

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Neutro - Tem igual quantidade de prótons e elétrons.

Quando um corpo perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente.

Quando ganha elétrons , fica eletrizado negativamente.

Unidade de medida: Coulomb (C)- Carga elementar: e = ± 1,6.10−19C

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Q - Carga elétrica (em Coulombs) n = 1, 2, 3,... - número de elétrons e - Carga elementar

enQ .

QUANTIZAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA

Robert Millikan com sua experiência da gota de óleo mostrou que a carga de um corpo é sempre um múltiplo inteiro de uma carga fundamental.

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Como determinar o número de elétrons existentes em uma carga de 3,2 Coulomb.

Q = 3,2Ce =1,6 10⋅ −19C n =?

Q = n e⋅3,2 = n 1,6 10⋅ ⋅ −19

n=3,2/1,6 10⋅ −19

n = 2 10⋅ 18

EXERCÍCIO

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“Em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas é constante”.

PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DE CARGAS

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PARA ENTENDERMOS MELHOR

Neste exemplo, estando A com uma quantidade x de carga elétrica e B eletricamente neutro e havendo o contato entre ambos, B passa a adquirir metade da carga de A causando assim um equilíbrio elétrico entre os dois.

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Têm seus elétrons da última camada eletrônica fracamente unidos, e podem perdê-los com facilidade. Esses elétrons recebem o nome de elétrons livres.

Ex:

Metais

Ar úmido

Solo

CONDUTORES

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ISOLANTESSeus elétrons estão fortemente ligados aos átomos e assim não se movem com facilidade.

Ex:

Borracha Cerâmica

Vidro Madeira

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PROCESSOS DEELETRIZAÇÃO

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Dois corpos de materiais diferentes e inicialmente neutros são atritados entre si onde elétrons são transferidos de um corpo para outro, em consequência, um fica eletrizado positivamente e o outro negativamente, com cargas iguais em modulo.

ELETRIZAÇÃO POR ATRITO

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PARA ENTENDERMOS MELHOR

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SÉRIE TRIBOELÉTRICA

É uma lista que mostra quais materiais que têm uma maior tendência de se tornarem positivamente eletrizados (+) e os de se tornarem negativamente eletrizados (-). Essa lista é uma ferramenta indispensável para se determinar que combinação de materiais podemos usar para um eficiente processo de eletrização por atrito.

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PARA ENTENDERMOS MELHOR

Page 20: Eletrização

Durante a aula, uma aluna de cabelos longos começa a penteá-los usando um pente de plástico. Após pentear, nota que o pente atrai pequenos pedaços de papel que se encontram sobre sua carteira. Admirada, pergunta ao professor o por que? O professor então indaga aos demais alunos e cinco deles dão respostas diferentes. Qual acertou a explicação?

EXERCÍCIO

Aluno A — O pente é um bom condutor elétrico.Aluna B — O papel é um bom condutor elétrico.Aluno C — Os pedaços de papel já estavam eletrizados.Aluna D — O pente ficou eletrizado por atrito no cabelo.Aluno E — Entre o pente e o papel ocorre atração gravitacional.

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Aluno A — O pente é feito de plástico não é bom condutor elétrico.

Aluna B — O papel não é bom condutor elétrico.

Aluno C — Os pedaços de papel já estavam eletrizados.

Aluna D — O pente ficou eletrizado por atrito no cabelo. (Correta)

Aluno E — Entre o pente e os pedaços de papel ocorre atração eletrostática que concorre com a gravitacional.

RESOLUÇÃO

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EXERCÍCIO

Page 23: Eletrização

Ocorre quando um condutor eletrizado e colocado em contato com um condutor neutro, ficando este com carga elétrica de mesmo sinal que o primeiro.

nQ

Q ,

ELETRIZAÇÃO POR CONTATO

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PARA ENTENDERMOS MELHOR

Page 25: Eletrização

(Unifor-CE) Duas pequenas esferas idênticas estão eletrizadas com cargas de 6 μC e –10 μC, respectivamente. Colocando-se as esferas em contato, o número de elétrons que passam de uma esfera para a outra vale:

a) 5,0 .1013. d) 4,0 .106.b) 4,0 .1013. e) 2,0 .106.c) 2,5.1013.

Dado: carga elementar e = 1,6 .10–19 C

EXERCÍCIO

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A Corrente e o fio servem para o escoamento (Contato) dos elétrons (que foram adquiridos por Atrito com o ar) pois uma faísca durante o abastecimento poderia causar uma explosão.

Asa de um AviãoCarro tanque Abastecendo

APLICAÇÃO NO COTIDIANO

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Ocorre por uma simples aproximação entre um corpo eletrizado e outro neutro, sem contato entre eles.

ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO

Page 29: Eletrização

OBS: Se o indutor for negativo, elétrons serão repelidos através do fio-terra. Assim, o induzido ficará eletrizado positivamente, pois perdeu elétrons para a Terra.

Na eletrização por indução , o corpo induzido eletriza-se com cargade sinal contrário ao do indutor.

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São aparelhos que indicam se um corpo está ou não eletrizado.

ELETROSCÓPIOS

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É composto por uma esfera condutora neutra, bastante leve, e suspensa por um fio isolante.

Se a esfera se aproximar do objeto, este terá carga oposta a da esfera.

ELETROSTÁTICOS

Page 32: Eletrização

É composto por uma esfera metálica neutra ligada a uma haste metálica e duas folhas metálicas, também neutras.

Aproxima-se um corpo A da esfera metálica neutra do eletroscópio. Se as folhas metálicas abrirem, devido à indução eletrostática, ele estará eletrizado; caso contrário, estará neutro.

FOLHAS

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I. À medida que o objeto for se aproximando, as folhas vão se abrindo.II. À medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como

estavam.III. Se o objeto tocar o terminal, as folhas devem necessariamente fechar-se.

Nesse caso, pode-se afirmar que:

a)somente a afirmativa I é corretab)as afirmativas II e III são corretasc)as afirmativas I e III são corretasd)somente a afirmativa III é corretae)nenhuma das afirmativas é correta

(ITA-SP) Um objeto metálico carregado positivamente, com carga Q, é aproximado de um eletroscópio de folhas, que foi previamente carregado negativamente com carga igual a Q.

EXERCÍCIO

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Com a aproximação do objeto carregado positivamente aumenta o número de cargas negativas na esfera do eletroscópio e diminui nas suas lâminas. Logo, aproximam-se uma da outra.

Ao se tocarem, ambos os corpos se neutralizam e as lâminas se fecham.

Alternativa d.

RESOLUÇÃO

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FORÇA ELETRICA

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APLICAÇÃO NO COTIDIANONas copiadoras a folha fica com carga positiva e o toner (pó plástico) com negativa, a luz derrete e depois os cilindros fixam no papel.

Copiadoras

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Filtros

APLICAÇÃO NO COTIDIANOGases tóxicos emitidos por chaminés de fabricas possuem Precipitadores eletrostáticos eletrizam negativamente as partículas em suspensão e depois uma placa eletrizada positivamente coleta as partículas nocivas.

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Pintura Eletrostática ou Lacagem

A tinta recebe uma carga elétrica oposta à peça, fazendo com que ela se fixe na peça.

APLICAÇÃO NO COTIDIANO

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https://www.youtube.com/watch?v=f4kUJpEX_YQ

https://www.youtube.com/watch?v=TLjVC5W1pPE#t=93

Como é feita a Pintura Eletrostática

Como surgiu a Eletricidade

VÍDEOS EDUCATIVOS

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“A intensidade da força entre duas cargas pontuais varia com o inverso do quadrado da distância entre elas e é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas”

2

..d

qQKF o 229 /.10.9 CmNKo

A - Cargas elétricas de nome (sinal) contrário se atraem.B - Cargas elétricas de mesmo nomes contrários se repelem.

LEI DE COULOMB

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1. Duas partículas de mesma massa têm cargas Q e 3Q. Sabendo-se que a força gravitacional é desprezível em comparação com a força elétrica, indique qual das figuras melhor representa as acelerações vetoriais das partículas

EXERCÍCIO

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RESOLUÇÃO:

As forças elétricas obedecem o principio de ação e reação (3° Lei de Newton), isto é, têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, agindo em corpos diferentes.

As cargas tem o mesmo sinal então é uma repulsão e respeitando a 3° lei de Newton devem ter a mesma intensidade.

A letra C é a Correta

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2. Determine o módulo da força de interação entre duas partículas eletrizadas com + 4 μC e – 3 μC, estando elas no vácuo à distância de 6 cm uma da outra.

Dado: constante eletrostática do vácuo K0 = 9.109 N.m2/C2

EXERCÍCIO

Page 44: Eletrização

RESOLUÇÃO:

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3. (Unesp-SP) Duas esferas condutoras idênticas carregadas com cargas + Q e – 3Q, inicialmente separadas por uma distância d, atraem-se com uma força elétrica de intensidade (módulo) F. Se as esferas são postas em contato e, em seguida, levadas de volta para suas posições originais, a nova força entre elas será:

a) maior que F e de atração.b) menor que F e de atração.c) igual a F e de repulsão.d) menor que F e de repulsão.e) maior que F e de repulsão.

EXERCÍCIO

Page 46: Eletrização

RESOLUÇÃO:

Page 47: Eletrização

4. Duas partículas A e B, eletrizadas com cargas de mesmo sinal e respectivamente iguais a QA e QB, tal que QA = 9 QB, são fixadas no vácuo a 1,0 m de distância uma da outra. Determine o local, no segmento que une as cargas A e B, onde deverá ser colocada uma terceira carga C, para que ela permaneça em repouso.

EXERCÍCIO

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Page 49: Eletrização

Lei dos Cossenos

FORÇA ELÉTRICA DE VÁRIAS CARGAS

Para determinar a força resultante é usada a Regra do Paralelogramo

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6. Nos vértices de um triângulo equilátero, de 3 m de lado, estão colocadas as cargas q1 = q2 = 4·10–7 C; e q3 = 10–7 C. Determine a intensidade da força resultante que atua em q3. (K0 = 9·109 N · m2/C2)

EXERCÍCIO

Page 51: Eletrização

RESOLUÇÃO:

Page 52: Eletrização

dF 1

GRÁFICO

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7. (UFPE) O gráfico abaixo representa a força F entre duas cargas pontuais positivas de mesmo valor, separadas pela distância r.

Determine o valor das cargas, em unidades de 10-7C.

a) 1,0 b) 2,0 c) 3,0 d) 4,0 e) 5,0

EXERCÍCIO

Page 54: Eletrização

RESOLUÇÃO:

Page 55: Eletrização

O campo é como uma “gostosa fragrância de um frasco de perfume aberto” que podemos perceber o odor, ainda que não possamos vê-lo. Criando uma espécie de “campo de cheiro” em todos os pontos desse ambiente.

CAMPO ELETRICO

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PARA ENTENDER

Muito semelhante a correnteza ou a temperatura que um ponto representa o todo (vetor)

O Campo desempenha o papel de transmissor de interações entre as cargas elétricas

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VETOR CAMPO ELÉTRICOTomando o vetor campo gravitacional temos que de maneira análoga colocando uma carga q num ponto P o vetor campo elétrico no ponto P é definido por:

gmP .

EqF . )(SIqFE

ou

sentidosmesmosostêmEeFq .........0

opostossentidostêmEeFq .......0

direçãomesmaatêmEeF .........

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MACK-SP) As cargas puntiformes q1= 20 C e q2 = 64 mC estão fixas no vácuo (k0 = 9.109 N.m2/C2), respectivamente nos pontos A e B. O campo elétrico resultante no ponto P tem intensidade de:

a) 3.106 N/C d) 4,5. 106 N/Cb) 3,6. 106 N/C e) 5,4. 106 N/Cc) 4,0. 106N/C

EXERCÍCIO

Page 59: Eletrização

Resolução:

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(PUC-MG) A figura mostra duas cargas de mesmo módulo e sinais opostos, colocadas a uma distância 2a, formando o que chamamos dipolo elétrico.

EXERCÍCIO

O vetor que representa corretamente o campo elétrico resultante E, produzido por essas cargas num ponto P, a uma distância d, é:

a) E1 d) E4b) E2 e) E5c) E3

Page 61: Eletrização

Resolução:

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Representação geométrica que indicar a presença de campos elétricos, são linhas  que tangenciam os vetores cada ponto e jamais se cruzam e tem a mesma orientação do vetor campo elétrico.

LINHAS DE FORÇA

b) Carga negativa – Morre as linhas de força

a) Carga positiva – Nasce as linhas de força

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c) Duas cargas puntiformes de mesmo modulo e sinais opostos

e) Duas cargas puntiformes de sinais opostos e módulos diferentes

d)Duas cargas puntiforme com mesmo sinal e mesmo módulo

O campo elétrico é mais intenso na região onde existe linhas mais próximas umas das outras.

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(UFRRJ) A figura abaixo mostra duas cargas q1 e q2, afastadas auma distância d, e as linhas de campo do campo eletrostático criado.

Observando a figura acima, responda:

a) Quais os sinais das cargas q1 e q2?b) A força eletrostática entre as cargas é de repulsão? Justifique.

EXERCÍCIO

Page 65: Eletrização

Resolução:

a) q1 positiva pois a linhas estão saindo ⇒ q2 negativa pois as linhas estão chegando⇒

b) Não, é de atração, pois as cargas q1 e q2 possuem sinais opostos.

Page 66: Eletrização

APLICAÇÃO

O corpo humano é capaz de gerar campos elétricos e que o nosso coração é capaz de gerar correntes elétricas que percorrem o tecido muscular deste, resultando em seu funcionamento. Toda corrente elétrica gera um campo elétrico que podem ser captados por aparelhos e transformados em traçados. Esse aparelho que capta e analisa o campo elétrico, gerado no coração.

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é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho ,ou seja ,atrair ou repelir outras cargas .

POTENCIAL ELÉTRICO

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(Ufl a-MG) O diagrama potencial elétrico versus distância de uma carga elétrica puntiforme Q no vácuo é mostrado a seguir

Pode-se af irmar que o valor de Q é:

 a) +3,0 · 10–12 C. d) +0,1 · 10–9 C.b) +0,1 · 10–12 C. e) –3,0 · 10–12 C.c) +3,0 · 10–9 C.

EXERCÍCIO

Page 69: Eletrização

Resolução:

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POTENCIAL COM VÁRIAS CARGAS

Page 71: Eletrização

(FEI-SP) Na figura, a carga puntiforme Q está fixa em O. Sabe-se que OA = 0,5 m, OB = 0,4 m e que a diferença de potencial entre B e A vale VB – VA = –9 000 V. Qual o valor da carga elétrica Q?

EXERCÍCIO

Page 72: Eletrização

Resolução:

Page 73: Eletrização

POTENCIAL COM VÁRIAS CARGAS

Page 74: Eletrização

(Mack-SP) Na figura abaixo, Q = 2,0 μC e q = 1,5 μC são cargas puntiformes no vácuo (k0 = 9 · 109 N m2/C2). O trabalho realizado pela força elétrica ao levar a carga q do ponto A para o B é:

a) 2,4 J. d) 4,5 J.b) 2,7 J. e) 5,4 J.c) 3,6 J.

EXERCÍCIO

Page 75: Eletrização

Resolução:

Page 76: Eletrização

CONCLUINDO

É graças a eletrostática que se conhecem interações básicas entre os corpos, o que ajudou os cientistas a criarem o modelo de átomo como conhecemos hoje.

Com uma nova abordagem no uso de tirinhas ,filmes e vídeos o assunto não é um mero exercício de imaginação e sim o uso da teoria no cotidiano deixando cada vez mas prazeroso estudar .

 

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REFERÊNCIAS

HALLIDAY, David. Fundamentos de Física, vol 4. Ondas, David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walkei; trad. e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi – 8 ed – Rio de Janeiro; LTC 2008, p.115-127.

GASPAR, A.. Física – Eletricidade. ed. São Paulo: Ática, 2000.

RAMALHO JR. , F ; FERRARO, N.G. ; SOARES, P.AT. Fundamentos da Física - Vol.3. 8.ed. São Paulo: Moderna, 2004

Tirinhas - http://www.ensinodefisica.net/1_THs/molduras/index_ths.htm