SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 5
Baixar para ler offline
Física no Ensino Fundamental

                                   Eletrização com a água

Objetivo- Mostrar que corpos eletrizados podem se atrair ou se repelir.

Material- corrente de água, pente, pedaço de tecido seco.

Fundamento Teórico- Objetos carregados com cargas elétricas diferentes se atraem. Lembre-se de
que os corpos são compostos por átomos, que contêm, por sua vez, prótons, que possuem carga
positiva, e elétrons, que possuem carga negativa. Objetos carregados negativamente são aqueles
que possuem carga líquida negativa, devido a um excesso de elétrons. Os objetos carregados
positivamente possuem carga líquida positiva, devido a um déficit de elétrons ou excesso de
prótons.

Procedimento- Após eletrizar um pente plástico ou uma régua plástica escolar por atrito com um
pedaço de tecido seco, aproxime o objeto de um filete de água que desce da torneira. Observe que
ocorre uma atração. Você consegue mover o filete de água. Isto ocorre porque o filete é eletrizado
por indução ao aproximar o objeto eletrizado. As moléculas polares da água se organizam de modo
a concentrar cargas próximas ao objeto.




        mandell




                                                                                                1
Física no Ensino Fundamental

                            Descobrindo condutores e isolantes

Objetivo- Verificar a condutividade elétrica de alguns materiais, compreender a composição de um
circuito e o efeito Joule.

Material- Uma ou mais pilhas de 1.5 V, fio elétrico condutor, lâmpada de 1.5 V, um prego, um
pedaço de tecido, uma chave, um pedaço de madeira, um pedaço de vidro, um pedaço de algodão,
um pedaço de borracha, palha de aço, um lápis.

Fundamento Teórico- Este é um exemplo de um circuito elétrico, um conjunto de dispositivos
conectados e percorridos por uma mesma corrente ou sob uma mesma voltagem. Através do fio
percorre um fluxo de carga elétrica transportando energia, a corrente elétrica. A corrente é
produzida por uma diferença de potencial entre pontos do circuito. A pilha, um gerador, determina
esta diferença de potencial ou voltagem.
Condutor é o material que dispõe de partículas carregadas que possam fluir facilmente, quando
uma força elétrica atuar sobre elas. Um material isolante não dispõe de tais partículas livres.
A resistência elétrica é a propriedade de um material de resistir à passagem da corrente elétrica.
Neste caso, parte da energia elétrica pode ser dissipada em energia térmica. Este fenômeno é
chamado de efeito Joule.




mandell




                                                                         mandell
Procedimento- Conecte os fios à pilha e à lâmpada, como indica a ilustração abaixo. Ligue as
extremidades dos fios a diferentes materiais e verifique quais materiais são condutores e isolantes.
Depois, conecte as extremidades do circuito a um pouco de palha de aço ou enrole na madeira de
um lápis. Pode perceber o efeito Joule?




                                                                                                  2
Física no Ensino Fundamental

                                      Fazendo uma pilha

Objetivo- Mostrar como funciona um gerador de corrente elétrica.

Material- Uma fatia de limão, um pedaço de zinco, um pedaço de cobre, um fio condutor, um led
ou um relógio digital.

Fundamento Teórico- Gerador elétrico é um dispositivo que transforma um tipo de energia em
energia elétrica, produzindo corrente elétrica entre pontos que possuem uma diferença de potencial
ou voltagem, de um terminal positivo a um terminal negativo. A pilha é um exemplo de gerador.
Ela pode ser feita colocando-se duas placas feitas de materiais diferentes, com diferentes afinidades
de elétrons, dentro de uma solução condutora. A voltagem dependerá dos materiais e da solução
utilizados e não do tamanho das placas.
A solução ácida do limão permite a passagem de partículas eletrizadas entre o pedaço de cobre e de
zinco que criam uma diferença de potencial.

Procedimento- Enfie os pedaços de zinco e cobre nos extremos da fatia de limão. Conecte-os por
fios a um led ou aos terminais para pilhas de um relógio digital. O que indica a geração de uma
corrente elétrica?
Outra alternativa é colocar no limão um fio de clipe de papel e um fio de cobre e encostar as
extremidades na língua. O leve formigamento e gosto metálico são indicativos do fluxo de uma
corrente elétrica através da saliva.




                                  fc.unesp




                                                                                                   3
Física no Ensino Fundamental

                                          O eletroímã

Objetivo- Mostra a relação entre a eletricidade e o magnetismo.

Material- Uma pilha de 1.5 V, fio condutor, um prego, pequenos objetos metálicos, uma bússola.

Fundamento Teórico- A corrente elétrica gerada no fio pela pilha cria um campo magnético. Há,
portanto, uma relação entre os campos elétrico e magnético.
Conforme proposto por James Clerk Maxwell em 1860, um campo magnético é gerado em
qualquer região do espaço onde exista um campo elétrico variando com o tempo.

Procedimento- Enrole o fio em torno do prego, formando uma bobina. Conecte as extremidades do
fio aos pólos de uma pilha. Aproxime a bobina de objetos metálicos. Percebe a criação de um
campo magnético? Aproxime a bússola ao fio. Notou alguma alteração no movimento da agulha? O
que isto indica?




                  fc.unesp




                                                                                                 4
Física no Ensino Fundamental

                           Conhecendo e fazendo uma bússola

Objetivo- Mostrar como funciona uma bússola, os pontos cardeais e os pólos geográficos da Terra.

Material- Uma bússola, uma agulha, um copo largo com água, um pedaço de papel, um ímã, um
ilustração da rosa dos ventos e do planeta.

Fundamento Teórico- Uma bússola é um ímã suspenso. Ela se alinha com o campo magnético da
Terra. Um campo magnético é uma região do espaço sob influência magnética ao redor de um pólo
magnético ou de uma partícula carregada em movimento.
Os pólos magnéticos da Terra são distintos dos pólos geográficos.
Alguns materiais podem ficar magnetizados após o contato com ímãs.

Procedimento- Mostre usando ilustrações onde se localizam os pontos cardeais e os pólos
geográficos. Mostre como a bússola pode ser utilizada para indicar a direção e sentido do Norte.
Imante uma agulha no ímã. Deixe-a suspensa sobre um pedaço de papel flutuando na superfície da
água. Confira se a bússola construída funciona.




                           radix




                            fc.unesp



                                                                                               5

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Efeito fotoelétrico
Efeito fotoelétricoEfeito fotoelétrico
Efeito fotoelétrico
Thommas Kevin
 
Cap 9 energia elétrica e sociedade
Cap 9 energia elétrica e sociedadeCap 9 energia elétrica e sociedade
Cap 9 energia elétrica e sociedade
Sarah Lemes
 
Efeito fotoelétrico
Efeito fotoelétricoEfeito fotoelétrico
Efeito fotoelétrico
Nuno Santos
 
Lista 2 física quântica
Lista 2 física quânticaLista 2 física quântica
Lista 2 física quântica
Charlesguidotti
 
Experiências com electricidade
Experiências com electricidadeExperiências com electricidade
Experiências com electricidade
Ana Soares
 

Mais procurados (20)

Efeito fotoeletrico
Efeito fotoeletricoEfeito fotoeletrico
Efeito fotoeletrico
 
Efeito fotoelétrico
Efeito fotoelétricoEfeito fotoelétrico
Efeito fotoelétrico
 
Cap 9 energia elétrica e sociedade
Cap 9 energia elétrica e sociedadeCap 9 energia elétrica e sociedade
Cap 9 energia elétrica e sociedade
 
5 Efeito Fotoeletrico1
5 Efeito Fotoeletrico15 Efeito Fotoeletrico1
5 Efeito Fotoeletrico1
 
Eletoestatica
EletoestaticaEletoestatica
Eletoestatica
 
Efeito Fotoelétrico
Efeito FotoelétricoEfeito Fotoelétrico
Efeito Fotoelétrico
 
Aula1
Aula1Aula1
Aula1
 
Wireless - Aula 1
Wireless - Aula 1Wireless - Aula 1
Wireless - Aula 1
 
Trabalho de Física Sesi-Ba - Eletromagnetismo
Trabalho de Física Sesi-Ba - EletromagnetismoTrabalho de Física Sesi-Ba - Eletromagnetismo
Trabalho de Física Sesi-Ba - Eletromagnetismo
 
Electricidade: Electrização, condutores e isoldarores eléctricos, Lei de Coul...
Electricidade: Electrização, condutores e isoldarores eléctricos, Lei de Coul...Electricidade: Electrização, condutores e isoldarores eléctricos, Lei de Coul...
Electricidade: Electrização, condutores e isoldarores eléctricos, Lei de Coul...
 
Efeito fotoelétrico
Efeito fotoelétricoEfeito fotoelétrico
Efeito fotoelétrico
 
Física
FísicaFísica
Física
 
Lista 2 física quântica
Lista 2 física quânticaLista 2 física quântica
Lista 2 física quântica
 
Experiências com electricidade
Experiências com electricidadeExperiências com electricidade
Experiências com electricidade
 
Aula potencial elétrico
Aula potencial elétricoAula potencial elétrico
Aula potencial elétrico
 
Dualidade onda particula
Dualidade onda particulaDualidade onda particula
Dualidade onda particula
 
Radiação Eletromagnetica
Radiação EletromagneticaRadiação Eletromagnetica
Radiação Eletromagnetica
 
Materiais magnéticos
Materiais magnéticosMateriais magnéticos
Materiais magnéticos
 
Aula 1 - Eletricidade e Eletrônica - Apresentação e introdução
Aula 1  -  Eletricidade e Eletrônica - Apresentação e introduçãoAula 1  -  Eletricidade e Eletrônica - Apresentação e introdução
Aula 1 - Eletricidade e Eletrônica - Apresentação e introdução
 
Eletricidade petrobrás - curso de formação de operadores de refinaria
Eletricidade   petrobrás - curso de formação de operadores de refinariaEletricidade   petrobrás - curso de formação de operadores de refinaria
Eletricidade petrobrás - curso de formação de operadores de refinaria
 

Semelhante a Oficina de eletromagnetismo

Experiências com electricidade
Experiências com electricidadeExperiências com electricidade
Experiências com electricidade
Ana Soares
 
Experimento
ExperimentoExperimento
Experimento
ggdf
 
2010 volume3 cadernodoaluno_fisica_ensinomedio_3aserie_gabarito (1)
2010 volume3 cadernodoaluno_fisica_ensinomedio_3aserie_gabarito (1)2010 volume3 cadernodoaluno_fisica_ensinomedio_3aserie_gabarito (1)
2010 volume3 cadernodoaluno_fisica_ensinomedio_3aserie_gabarito (1)
profzwipp
 
Propriedades físicas dos compostos orgânicos
Propriedades físicas dos compostos orgânicosPropriedades físicas dos compostos orgânicos
Propriedades físicas dos compostos orgânicos
Ana Luisa Santana
 
3 eletrostatica
3 eletrostatica3 eletrostatica
3 eletrostatica
dessaam
 

Semelhante a Oficina de eletromagnetismo (20)

Experiências com electricidade
Experiências com electricidadeExperiências com electricidade
Experiências com electricidade
 
Experimento corrente induzida
Experimento corrente induzidaExperimento corrente induzida
Experimento corrente induzida
 
Experimento
ExperimentoExperimento
Experimento
 
aula 2 díodos.pptx
aula 2 díodos.pptxaula 2 díodos.pptx
aula 2 díodos.pptx
 
Relatorio fisica iii - 2
Relatorio fisica iii - 2Relatorio fisica iii - 2
Relatorio fisica iii - 2
 
Propriedades F Sicas
Propriedades F SicasPropriedades F Sicas
Propriedades F Sicas
 
Bexigas carregadas
Bexigas carregadasBexigas carregadas
Bexigas carregadas
 
TL II.1 - Campo Elétrico e Superfícies Equipotenciais
TL II.1 - Campo Elétrico e Superfícies EquipotenciaisTL II.1 - Campo Elétrico e Superfícies Equipotenciais
TL II.1 - Campo Elétrico e Superfícies Equipotenciais
 
Experiencia-de-Oersted 1.pptx
Experiencia-de-Oersted 1.pptxExperiencia-de-Oersted 1.pptx
Experiencia-de-Oersted 1.pptx
 
aula-1-AVA-Fisica3.pdf
aula-1-AVA-Fisica3.pdfaula-1-AVA-Fisica3.pdf
aula-1-AVA-Fisica3.pdf
 
Relatorio física Lucimara
Relatorio física   LucimaraRelatorio física   Lucimara
Relatorio física Lucimara
 
2010 volume3 cadernodoaluno_fisica_ensinomedio_3aserie_gabarito (1)
2010 volume3 cadernodoaluno_fisica_ensinomedio_3aserie_gabarito (1)2010 volume3 cadernodoaluno_fisica_ensinomedio_3aserie_gabarito (1)
2010 volume3 cadernodoaluno_fisica_ensinomedio_3aserie_gabarito (1)
 
Propriedades físicas dos compostos orgânicos
Propriedades físicas dos compostos orgânicosPropriedades físicas dos compostos orgânicos
Propriedades físicas dos compostos orgânicos
 
Apresentação1 Banner Eletroímã.pptx
Apresentação1 Banner Eletroímã.pptxApresentação1 Banner Eletroímã.pptx
Apresentação1 Banner Eletroímã.pptx
 
Semicondutor
SemicondutorSemicondutor
Semicondutor
 
eletrização por indução
eletrização por induçãoeletrização por indução
eletrização por indução
 
Fisica 3 etapa
Fisica 3 etapaFisica 3 etapa
Fisica 3 etapa
 
Excel Básico Nova Apresentação Excel Básico.pptx
Excel Básico Nova Apresentação Excel Básico.pptxExcel Básico Nova Apresentação Excel Básico.pptx
Excel Básico Nova Apresentação Excel Básico.pptx
 
Eletricidade
EletricidadeEletricidade
Eletricidade
 
3 eletrostatica
3 eletrostatica3 eletrostatica
3 eletrostatica
 

Mais de ALSS010 (20)

Pressão e altura
Pressão e alturaPressão e altura
Pressão e altura
 
Pressão com funil
Pressão com funilPressão com funil
Pressão com funil
 
Física no ensino fundamental
Física no ensino fundamentalFísica no ensino fundamental
Física no ensino fundamental
 
ÓPTICA E ONDAS
ÓPTICA E ONDASÓPTICA E ONDAS
ÓPTICA E ONDAS
 
Espelhos
EspelhosEspelhos
Espelhos
 
Lentes
LentesLentes
Lentes
 
Convecção no catavento
Convecção no cataventoConvecção no catavento
Convecção no catavento
 
Pressão com funil
Pressão com funilPressão com funil
Pressão com funil
 
Pressão e altura
Pressão e alturaPressão e altura
Pressão e altura
 
Periscópio
PeriscópioPeriscópio
Periscópio
 
Luneta
LunetaLuneta
Luneta
 
Lentes
LentesLentes
Lentes
 
Espelhos
EspelhosEspelhos
Espelhos
 
Câmara escura
Câmara escuraCâmara escura
Câmara escura
 
Arcoíris
ArcoírisArcoíris
Arcoíris
 
Oficina d..
Oficina d..Oficina d..
Oficina d..
 
Mecânica
MecânicaMecânica
Mecânica
 
Banner(1)
 Banner(1) Banner(1)
Banner(1)
 
Microondas
MicroondasMicroondas
Microondas
 
Geladeira
GeladeiraGeladeira
Geladeira
 

Oficina de eletromagnetismo

  • 1. Física no Ensino Fundamental Eletrização com a água Objetivo- Mostrar que corpos eletrizados podem se atrair ou se repelir. Material- corrente de água, pente, pedaço de tecido seco. Fundamento Teórico- Objetos carregados com cargas elétricas diferentes se atraem. Lembre-se de que os corpos são compostos por átomos, que contêm, por sua vez, prótons, que possuem carga positiva, e elétrons, que possuem carga negativa. Objetos carregados negativamente são aqueles que possuem carga líquida negativa, devido a um excesso de elétrons. Os objetos carregados positivamente possuem carga líquida positiva, devido a um déficit de elétrons ou excesso de prótons. Procedimento- Após eletrizar um pente plástico ou uma régua plástica escolar por atrito com um pedaço de tecido seco, aproxime o objeto de um filete de água que desce da torneira. Observe que ocorre uma atração. Você consegue mover o filete de água. Isto ocorre porque o filete é eletrizado por indução ao aproximar o objeto eletrizado. As moléculas polares da água se organizam de modo a concentrar cargas próximas ao objeto. mandell 1
  • 2. Física no Ensino Fundamental Descobrindo condutores e isolantes Objetivo- Verificar a condutividade elétrica de alguns materiais, compreender a composição de um circuito e o efeito Joule. Material- Uma ou mais pilhas de 1.5 V, fio elétrico condutor, lâmpada de 1.5 V, um prego, um pedaço de tecido, uma chave, um pedaço de madeira, um pedaço de vidro, um pedaço de algodão, um pedaço de borracha, palha de aço, um lápis. Fundamento Teórico- Este é um exemplo de um circuito elétrico, um conjunto de dispositivos conectados e percorridos por uma mesma corrente ou sob uma mesma voltagem. Através do fio percorre um fluxo de carga elétrica transportando energia, a corrente elétrica. A corrente é produzida por uma diferença de potencial entre pontos do circuito. A pilha, um gerador, determina esta diferença de potencial ou voltagem. Condutor é o material que dispõe de partículas carregadas que possam fluir facilmente, quando uma força elétrica atuar sobre elas. Um material isolante não dispõe de tais partículas livres. A resistência elétrica é a propriedade de um material de resistir à passagem da corrente elétrica. Neste caso, parte da energia elétrica pode ser dissipada em energia térmica. Este fenômeno é chamado de efeito Joule. mandell mandell Procedimento- Conecte os fios à pilha e à lâmpada, como indica a ilustração abaixo. Ligue as extremidades dos fios a diferentes materiais e verifique quais materiais são condutores e isolantes. Depois, conecte as extremidades do circuito a um pouco de palha de aço ou enrole na madeira de um lápis. Pode perceber o efeito Joule? 2
  • 3. Física no Ensino Fundamental Fazendo uma pilha Objetivo- Mostrar como funciona um gerador de corrente elétrica. Material- Uma fatia de limão, um pedaço de zinco, um pedaço de cobre, um fio condutor, um led ou um relógio digital. Fundamento Teórico- Gerador elétrico é um dispositivo que transforma um tipo de energia em energia elétrica, produzindo corrente elétrica entre pontos que possuem uma diferença de potencial ou voltagem, de um terminal positivo a um terminal negativo. A pilha é um exemplo de gerador. Ela pode ser feita colocando-se duas placas feitas de materiais diferentes, com diferentes afinidades de elétrons, dentro de uma solução condutora. A voltagem dependerá dos materiais e da solução utilizados e não do tamanho das placas. A solução ácida do limão permite a passagem de partículas eletrizadas entre o pedaço de cobre e de zinco que criam uma diferença de potencial. Procedimento- Enfie os pedaços de zinco e cobre nos extremos da fatia de limão. Conecte-os por fios a um led ou aos terminais para pilhas de um relógio digital. O que indica a geração de uma corrente elétrica? Outra alternativa é colocar no limão um fio de clipe de papel e um fio de cobre e encostar as extremidades na língua. O leve formigamento e gosto metálico são indicativos do fluxo de uma corrente elétrica através da saliva. fc.unesp 3
  • 4. Física no Ensino Fundamental O eletroímã Objetivo- Mostra a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Material- Uma pilha de 1.5 V, fio condutor, um prego, pequenos objetos metálicos, uma bússola. Fundamento Teórico- A corrente elétrica gerada no fio pela pilha cria um campo magnético. Há, portanto, uma relação entre os campos elétrico e magnético. Conforme proposto por James Clerk Maxwell em 1860, um campo magnético é gerado em qualquer região do espaço onde exista um campo elétrico variando com o tempo. Procedimento- Enrole o fio em torno do prego, formando uma bobina. Conecte as extremidades do fio aos pólos de uma pilha. Aproxime a bobina de objetos metálicos. Percebe a criação de um campo magnético? Aproxime a bússola ao fio. Notou alguma alteração no movimento da agulha? O que isto indica? fc.unesp 4
  • 5. Física no Ensino Fundamental Conhecendo e fazendo uma bússola Objetivo- Mostrar como funciona uma bússola, os pontos cardeais e os pólos geográficos da Terra. Material- Uma bússola, uma agulha, um copo largo com água, um pedaço de papel, um ímã, um ilustração da rosa dos ventos e do planeta. Fundamento Teórico- Uma bússola é um ímã suspenso. Ela se alinha com o campo magnético da Terra. Um campo magnético é uma região do espaço sob influência magnética ao redor de um pólo magnético ou de uma partícula carregada em movimento. Os pólos magnéticos da Terra são distintos dos pólos geográficos. Alguns materiais podem ficar magnetizados após o contato com ímãs. Procedimento- Mostre usando ilustrações onde se localizam os pontos cardeais e os pólos geográficos. Mostre como a bússola pode ser utilizada para indicar a direção e sentido do Norte. Imante uma agulha no ímã. Deixe-a suspensa sobre um pedaço de papel flutuando na superfície da água. Confira se a bússola construída funciona. radix fc.unesp 5