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Potencial Elétrico Prof. Dr. José Pedro Donoso Universidade de São Paulo Instituto de Física de São Carlos - IFSC
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Potencial Elétrico - gradadm.ifsc.usp.br eletrico.pdf · 2 – Considere uma carga de prova q0 a certa distância de q. O trabalho do campo elétrico sobre q0 é a energia potencial

Jun 04, 2019

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Potencial Elétrico

Prof. Dr. José Pedro Donoso

Universidade de São Paulo

Instituto de Física de São Carlos - IFSC

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Agradescimentos

O docente da disciplina, Jose Pedro Donoso, gostaria de expressar o seu

agradecimento as editoras LTC (Livros Técnicos e Científicos), Pearson Education

e AMGH. Parte das figuras utilizadas nos slides foram obtidas dos livros textos

”Fisica” de Tipler & Mosca, “Fundamentos de Física” de Halliday, Resnick e

Walker e “Física III” de Young & Freedman, “Física para Universitários” de Bauer,

Westfal e Dias, através do acesso ao material de apoio para os professores

facilitados por essas editoras.

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Potencial Elétrico

Tipler & Mosca. Física (LTC)

Quando uma força F atua sobre uma partícula que sofre um deslocamento dl,

a variação de energia potencial é:

dlFdU ⋅−=r

A força exercida por um campo elétrico E sobre uma carga q é: EqFrr

=

Quando a carga sofre um deslocamento dl, a variação da energia potencial eletrostática

dlEqdU ⋅−=r

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Tipler & Mosca, Física (LTC, 2009) ©2008 by W.H. Freeman and Company

O trabalho realizado pelo campo gravitacional g

sobre uma massa m é igual a variação da energia

potencial gravitacional

dlmgdlFdU ⋅−=⋅−=r

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Tipler & Mosca, Física (LTC, 2009) ©2008 by W.H. Freeman and Company

O trabalho realizado pelo campo elétrico E sobre

uma carga q é igual a variação da energia

potencial elétrica

dlEqdU ⋅−=r

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Se a carga q for deslocada de a → b: ∫ ⋅−=−=∆b

a

ab dlEqUUUr

Tipler & Mosca, Física (LTC, 2009)

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Potencial Elétrico

Tipler & Mosca. Física (LTC)

Se a carga for deslocada de a → b :

A variação da energia potencial por unidade de carga é a diferença de potencial :

Então:

∫∫ ⋅−==−=∆b

a

b

a

ab dlEqdUUUUr

dlEq

dUdV ⋅−==

∫ ⋅−=−=∆b

a

ab dlEVVVr

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Potencial Elétrico

Tipler & Mosca. Física (LTC)

Definição : a diferença de potencial (Vb – Va) é o trabalho (negativo) por

unidade de carga, realizado pelo campo elétrico sobre uma carga de prova (+)

quando esta carga passa do ponto a → b

Unidade: 1 volt = 1 J/C

∫ ⋅−=−=∆b

a

ab dlEVVVr

1 N/C = 1 V/m

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Linhas equipotenciais

Young & Freedman, Sears e Zemansky Física 3 (Pearson, 2004)

As linhas de contorno num mapa topográfico são curvas que ligam pontos com a mesma altura (a mesma elevação), portanto com energia potencial gravitacional constante.

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Linhas de campo elétrico e superfícies equipotencia is

(a) Para um campo elétrico uniforme (b) uma carga pontual e (c) um dipolo elétrico

Halliday, Resnick e Walker, Fundamentos da Física (LTC, 2009)

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Superfícies equipotenciais e linhas de campo elétri co

de uma carga positiva (a) e uma carga negativa (b)

Bauer, Westfall. Dias, Física para universitários: Eletricidade e Magnetismo (AMGH, 2012)

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Superfícies equipotenciais criadas por

uma carga positiva e uma carga negativa

Bauer, Westfall. Dias, Física para universitários: Eletricidade e Magnetismo (AMGH, 2012)

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Superfícies equipotenciais criadas por

duas cargas positivas iguais

Bauer, Westfall. Dias, Física para universitários: Eletricidade e Magnetismo (AMGH, 2012)

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Linhas equipotenciais para o

potencial elétrico criado por

três cargas

Bauer, Westfall. Dias, Física para universitários: Eletricidade e Magnetismo (AMGH, 2012)

q1 = -5 µC

q2 = -3 µC

q3 = + 9µC

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Tipler & Mosca, Física (LTC, 2009) ©2008 by W.H. Freeman and Company

Energia Potencial de produtos de fissão nuclear

Um núcleo de 235U absorve um nêutron e fissiona em um núcleo de bário e um

núcleo de criptônio. Estime a energia potencial deste sistema.

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Cálculo do Potencial V de distribuições

contínuas de carga

• Linhas de carga e aneis carregados

• Disco uniformemente carregado

• Plano infinito de cargas

• Esferas e superfícies esféricas

• Cilindros e superfícies cilíndricas

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Halliday, Resnick e Walker, Fundamentos da Física (LTC, 2009)

⇐⇐⇐⇐ Potencial produzido por um dipolo elétrico

Potencial produzido por um disco carregado ⇒⇒⇒⇒

2

cos

r

qdkV

θ≈

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Potencial e campo elétrico de uma

casca esférica carregada

drEdV ⋅−=

2r

kQE = 0V

r

kQV +=

R

kQV =

Dentro da Casca:

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Tipler & Mosca, Fisica (LTC, 2009) ©2008 by W.H. Freeman and Company

Cálculo do potencial elétrico no ponto P no eixo de um anel carregado

∫=r

kdqV

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Tipler & Mosca, Física (LTC, 2009) ©2008 by W.H. Freeman and Company

Cálculo del potencial de um disco carregado

22 az

kdqdV

+=

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Tipler & Mosca, Física (LTC, 2009) ©2008 by W.H. Freeman and Company

Potencial elétrico de uma casca esférica carregada

drr

kQdlEV ∫ ∫−=⋅−=

2

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Tipler & Mosca, Física (LTC, 2009) ©2008 by W.H. Freeman and Company

Potencial e campo elétrico

O campo elétrico aponta na direção e sentido no qual o potencial diminui.

A carga q será acelerada no sentido do campo

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Potencial Elétrico de um sistema de cargas

Campo elétrico de uma carga q na origem:

Potencial elétrico:

Integrando:

rr

kqE ˆ

2=

drEdV ⋅−=

0Vr

kqV +=

1 – se define V = 0 a uma distância r = ∞ da carga → V0 = 0

2 – Considere uma carga de prova q0 a certa distância de q.

O trabalho do campo elétrico sobre q0 é a energia potencial eletrostática do sistema:

∫∞

==r r

kqqEdrW 0 Vq

r

kqqU 0

0 ==

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Electron Volts

Fermi National Accelerator Laboratory(Illinois, EUA) acelera protons a uma

energia cinética de 400 MeV (4×108 eV)

Quando uma partícula de carga q se move de um

ponto de potencial Vb para um ponto de potencial Va,

)( baba VVqUU −=−

Para um eletron numa diferença de potencial de 1 V

JVCUU ba1919 106.1)1)(106.1( −− ×=×=−

Se define a unidade de energia:

JeV 19106.11 −×=

Young & Freedman, University Physics (12th edition, Pearson)

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1 J = 1 Watt–seg (usada para energia elétrica)

1 kW-h = 3.6×106 J

1 caloria = 4.18 Joule (química e bioquímica)

1 J = 107 erg

1 HP = 746 W (sistema inglés)

1 Btu = 1055 J (engenharia de processos térmicos)

1 eV = 1.6×10-19J (física atómica e física nuclear)

1 eV = 8065.5 cm-1 (espectroscopia)

1 eV = 23.06 kcal/mol = 96.49 kJ/mol (química)

1 Caloria (nutrição) = 1000 caloria

Unidades de Energia

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Tipler & Mosca, Física (LTC, 2009) ©2008 by W.H. Freeman and Company

Potencial devido a um dipolo elétrico

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Tipler & Mosca, Fisica (LTC, 2009) ©2008 by W.H. Freeman and Company

Potencial devido a um dipolo elétrico

O potencial devido a cada carga é proporcional a carga e

inversamente proporcional a distância da carga

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Campo elétrico e linhas

equipotenciais

Hecht, Physics (Brooks & Cole, 1994)

A pessoa está “aterrada”, por

tanto seu potencial é 0 V.

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Tipler & Mosca, Fisica (LTC, 2009) ©2008 by W.H. Freeman and Company

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Baterias e pilhas elétricas

Young & Freedman, Sears e Zemansky Física 3 (Pearson, 2004)

A voltagem desta pilha é igual a diferênça de

potencial Vab = Va – Vb, entre o terminal positivo

(ponto a) e o terminal negativo (ponto b).

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Diferença de Potencial

Uma aplicação familiar da diferença de potencial

elétrico é o farol do carro, alimentado por uma

bateria de 12 V. O terminal (+) da bateria tem um

potencial 12 V mais alto que o terminal (-)

A corrente flui do terminal (+) ao (-). No farol, a

energia potencial é convertida em calor, o

filamento fica incandescente, emitindo luz.

Cutnell & JohnsonPhysics

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Aplicação médica da Diferença de Potencial

Muitas técnicas de diagnóstico estão baseadas no fato da superfície do corpo

humano não ser uma superfície equipotencial . Entre vários pontos do corpo há

pequenas diferenças de potencial (30 – 500 µV).

Num eletrocardiograma, as diferenças de potencial geradas pela atividade do

músculo cardíaco fornecem curvas características, com base das quais o médico

pode fazer um diagnóstico.

Cutnell & Johnson, Physics (3rd edition. Wiley 1995)

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DesfibriladorAparelho projetado para aplicar uma descarga no coração de uma pessoa que

está com fibrilação ventricular, ou seja quando não está batendo no padrão normal

Tipler & Mosca, Física (LTC, 2009) ©2008 by W.H. Freeman and CompanyBauer, Westfall. Dias, Física para universitários: Eletricidade e Magnetismo (AMGH, 2012)

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Carro elétrico esportivo Tesla

O conjunto de baterias do carro tem capacidade de armazenar

até 53 kW de energia elétrica.

Bauer, Westfall. Dias, Física para universitários: Eletricidade e Magnetismo (AMGH, 2012)

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Referências bibliográficas

Tipler & Mosca. Física para cientistas e engenheiros. Volume 2 (Editora LTC)

4a edição (2000), 5a edição (2006) ou 6a edição (2009)

Halliday, Resnick & Walker. Fundamentos da Física (LTC, 8a ed. 2009, 9a ed. 2012)

Halliday, Resnick & Krane. Física 3 (LTC, 5a ed. 2004))

Young & Freedman, Sears Zemansky Física III (Pearson, 10a ed 2003, 12a ed 2008)

Serway e Jewett. Princípios de Física, vol. 3: Eletromagnetismo (Cengage, 2004)

Bauer, Westfall. Dias, Física para universitários: Eletricidade e Magnetismo (AMGH, 2012)