SlideShare uma empresa Scribd logo
Bexigas Carregadas
Objetivo
 Mostrar a existência de cargas elétricas e suas propriendades.
Contexto
Alguns materiais apresentam, sob determindas condições, fenômenos elétricos que podemos explicar
usando um modelo teórico.
Estes fenômenos são observados pelo homem desde a antigüidade. E desde então houveram vários
modelos que foram propostos para tentar explicar a sua origem.
O modelo que melhor explicou tais fenômenos é o modelo de cargas elétricas, que é usado até os dias
de hoje. Este modelo prevê a existência de dois tipos de cargas elétricas, uma carga de sinal positivo e outra de
sinal negativo.
Para explicar os fenômenos elétricos que eram observados, foi proposta a lei da atração e repulsão:
cargas elétricas de mesmo sinal se repelem entre si e cargas elétricas de sinais opostos se atraem entre si. Veja o
esquema das leis de atração e repulsão na figura abaixo.
Os materiais em seu estado fundamental são neutros; a somatória de suas cargas elétricas é nula.
É por isso que os fenômenos elétricos só podem ser observados em determinadas condições, ou seja,
para que haja repulsão ou atração entre dois ou mais materiais é preciso que a somatória de suas cargas não seja
nula. Isso quer dizer que é preciso que hajam cargas positivas ou negativas em excesso no material.
É possível fazer com que um material que está neutro fique carregado elétricamente. Para isso basta
fornecer ou retirar algumas cargas elétricas neste material, fazendo com que ele fique com uma carga líquida
positiva ou negativa. Este processo é chamado de eletrização.
Há vários métodos de eletrização que são empregados, de forma que cada método é usado dependendo
do resultado que se quer obter.
A eletrização só se dá entre materiais isolantes, pois os materiais condutores não tem a capacidade de
reter cargas elétricas, pois elas escoam pelo material.
Já os materiais isolantes não permitem que as cargas se movimentem em seu interior.
Neste experimento, para demonstrarmos a existência de cargas elétricas, utilizaremos do método de
eletrização por atrito.
Esta eletrização é feita com dois materiais de características elétricas diferentes. Um deve ter mais
facilidade para receber cargas negativas, estes materiais são chamados de eletronegativos e o outro deve ter
mais facilidade para doar cargas negativas, estes são chamados de materiais eletropositivos. Assim quando estes
materias são atritados as cargas negativas migram de um material para o outro.
Ao afastá-los um deles terá recebido cargas elétricas negativas, se tornando um material eletrizado
negativamente. E o outro se tornará um material eletrizado positivamente, pois ao doar cargas negativas, ficou
com excesso de cargas positivas em seu interior. Como mostra a figura abaixo.
Podemos a partir daqui compreender como se dá a repulsão e a atração entre materiais carregados.
Para que haja repulsão entre dois materiais, eles devem estar carregados com a mesma carga. Ao serem
aproximados haverá uma força de repulsão entre eles que se opõe à aproximação. Veja a figura abaixo.
Para que haja atração entre dois materiais é preciso que eles estejam carregados com cargas elétricas
de sinais opostos ou que um deles esteja carregado e o outro neutro.
A atração entre um material carregado e outro neutro é mais comum, pente e papel por exemplo, e
pode ser explicado utilizando-se da idéia da formação de dipolos elétricos, fenômeno comumente citado como
"separação de cargas".
O átomo neutro torna-se um dipolo elétrico quando os centros de carga positiva e negativa se separam.
Isto acontece quando ele é submetido à ação de outras cargas elétricas.
Se um material tem uma superfície eletrizada e se aproxima de um material neutro elétricamente, os
átomos do material neutro se tornarão dipolos elétricos (polarização) na região de aproximação.
Por exemplo se aproximarmos um material eletrizado negativamente de um material neutro, as cargas
negativas em excesso do material eletrizado vão atrair as cargas positivas dos átomos da região de aproximação
e consequentemente vão repelir as cargas de sinal negativo destes átomos.
Isso faz o átomo assumir uma nova distribuição espacial na forma de um dipolo, como se fosse um
íma, positivo de um lado e negativo de outro. Como mostra a figura abaixo.
Note que o material continua neutro, pois o número de cargas continua o mesmo. A atração é
favorecida devido a formação dos dipolos.
Idéia do Experimento
Se atritarmos uma bexiga com os cabelos ela se eletrizará, pois a bexiga é um material isolante e se
eletriza por atrito.
É importante ressaltar que para se conseguir uma boa eletrização, a bexiga e os cabelos devem estar
limpos e secos.
Para verificarmos a existência de cargas podemos fazer um experimento simples com duas bexigas.
Um primeiro teste é a verificação da repulsão entre elas. Eletrizamos as duas bexigas por atrito com os
cabelos. Assim, as duas bexigas receberão o mesmo tipo de carga dos cabelos e ao proximarmos uma da
outra elas se repelirão. Note que para garantir que as bexigas irão se eletrizar com as mesmas cargas,
elas devem ser do mesmo material e serem eletrizadas no mesmo cabelo. E para se garantir que elas irão
se repelir as áreas de aproximação devem ser as mesmas áreas que foram eletrizadas. Veja a figura
abaixo.
Para verificarmos a atração entre dua bexigas, eletrizamos por atrito uma bexiga com os cabelos, e
aproximamos esta de uma bexiga neutra.
Devemos observar neste caso uma atração quando se aproxima a bexiga eletrizada da bexiga que está
neutra. As cargas da superfície da bexiga neutra se rearranjarão em dipolos fazendo com que as bexigas
se atraiam. Veja figura abaixo.
Com os testes deste experimento, podemos mostrar a existência de cargas elétricas bem como suas
propriedades de atração e repulsão.
Tabela do Material.
Item Observações
Bexigas Encontradas em lojas para festas, bazares, supermercados etc.
Montagem
 Para fazer a atração entre as bexigas.
o Encha duas bexigas de forma que elas fiquem firmes e pequenas.
o Atrite uma delas no cabelo de uma pessoa. Atrite toda a superfície da bexiga no cabelo.
o Aproxime a bexiga eletrizada da bexiga neutra.
 Para fazer a repulsão entre as bexigas.
o Encha duas bexigas de forma que elas fiquem firmes e pequenas.
o Atrite as duas bexigas no cabelo de uma pessoa. Atrite toda a superfície das bexigas no cabelo.
o Solte lentamente uma das bexigas sobre uma mesa e aproxime dela a bexiga que ficou na mão.
Comentários
 Ao encher a bexiga ela deve ficar o menor possível, mas também deve ficar cheia o suficiente para que
fique firme.
 Ao atritar a bexiga com os cabelos, a bexiga e os cabelos devem estar limpos e secos.
 Ao atritar a bexiga com os cabelos vá girando a bexiga, para que toda a sua superfície fique eletrizada.
 Dê preferência para modelos pequenos de bexigas, pois ficam firmes e pequenas depois de cheias.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Corrente elétrica
Corrente elétricaCorrente elétrica
Corrente elétrica
O mundo da FÍSICA
 
Lei de coulomb
Lei de coulombLei de coulomb
Lei de coulomb
Betine Rost
 
Aula de Eletricidade 9º Ano (FÍSICA - Ensino Fundamental EF)
Aula de Eletricidade 9º Ano (FÍSICA - Ensino Fundamental EF) Aula de Eletricidade 9º Ano (FÍSICA - Ensino Fundamental EF)
Aula de Eletricidade 9º Ano (FÍSICA - Ensino Fundamental EF)
Ronaldo Santana
 
Eletrodinâmica 1 aula
Eletrodinâmica 1 aulaEletrodinâmica 1 aula
Eletrodinâmica 1 aula
João Aureliano C. Silva
 
A Electricidade
A ElectricidadeA Electricidade
A Electricidade
carlos santana
 
Questoes resolvidas de termodinmica
Questoes resolvidas de termodinmicaQuestoes resolvidas de termodinmica
Questoes resolvidas de termodinmica
sjfnet
 
Relatório ensaios em transformadores
Relatório ensaios em transformadoresRelatório ensaios em transformadores
Relatório ensaios em transformadores
Victor Said
 
Exercícios extras_campo elétrico
Exercícios extras_campo elétricoExercícios extras_campo elétrico
Exercícios extras_campo elétrico
O mundo da FÍSICA
 
Eletrostática - Carga Elétrica
Eletrostática - Carga ElétricaEletrostática - Carga Elétrica
Eletrostática - Carga Elétrica
Adna Myrella
 
Fisv407a23
Fisv407a23Fisv407a23
Fisv407a23
Valter Carlos
 
Campo elétrico
Campo elétricoCampo elétrico
Campo elétrico
Marco Antonio Sanches
 
Corrente elétrica
Corrente elétricaCorrente elétrica
Corrente elétrica
fisicaatual
 
Campo elétrico
Campo elétricoCampo elétrico
Lista de exercícios aplicações das leis de newton
Lista de exercícios   aplicações das leis de newtonLista de exercícios   aplicações das leis de newton
Lista de exercícios aplicações das leis de newton
Matheus Leal
 
Termodinâmica resolvido
Termodinâmica resolvidoTermodinâmica resolvido
Termodinâmica resolvido
flavio moura
 
Apresentação energia elétrica
Apresentação energia elétricaApresentação energia elétrica
Apresentação energia elétrica
Edno Silva Fernandes de Souza
 
Estudo dos Geradores (2017)
Estudo dos Geradores (2017)Estudo dos Geradores (2017)
Estudo dos Geradores (2017)
Marco Antonio Sanches
 
Magnetismo e eletromagnetismo
Magnetismo e eletromagnetismoMagnetismo e eletromagnetismo
Magnetismo e eletromagnetismo
Armando Ferreira Alvferreira
 
Exercícios extras_Pricípios da eletrostática
Exercícios extras_Pricípios da eletrostáticaExercícios extras_Pricípios da eletrostática
Exercícios extras_Pricípios da eletrostática
O mundo da FÍSICA
 
Componentes óticos em espectroscopia
Componentes óticos em espectroscopiaComponentes óticos em espectroscopia
Componentes óticos em espectroscopia
diegoarica
 

Mais procurados (20)

Corrente elétrica
Corrente elétricaCorrente elétrica
Corrente elétrica
 
Lei de coulomb
Lei de coulombLei de coulomb
Lei de coulomb
 
Aula de Eletricidade 9º Ano (FÍSICA - Ensino Fundamental EF)
Aula de Eletricidade 9º Ano (FÍSICA - Ensino Fundamental EF) Aula de Eletricidade 9º Ano (FÍSICA - Ensino Fundamental EF)
Aula de Eletricidade 9º Ano (FÍSICA - Ensino Fundamental EF)
 
Eletrodinâmica 1 aula
Eletrodinâmica 1 aulaEletrodinâmica 1 aula
Eletrodinâmica 1 aula
 
A Electricidade
A ElectricidadeA Electricidade
A Electricidade
 
Questoes resolvidas de termodinmica
Questoes resolvidas de termodinmicaQuestoes resolvidas de termodinmica
Questoes resolvidas de termodinmica
 
Relatório ensaios em transformadores
Relatório ensaios em transformadoresRelatório ensaios em transformadores
Relatório ensaios em transformadores
 
Exercícios extras_campo elétrico
Exercícios extras_campo elétricoExercícios extras_campo elétrico
Exercícios extras_campo elétrico
 
Eletrostática - Carga Elétrica
Eletrostática - Carga ElétricaEletrostática - Carga Elétrica
Eletrostática - Carga Elétrica
 
Fisv407a23
Fisv407a23Fisv407a23
Fisv407a23
 
Campo elétrico
Campo elétricoCampo elétrico
Campo elétrico
 
Corrente elétrica
Corrente elétricaCorrente elétrica
Corrente elétrica
 
Campo elétrico
Campo elétricoCampo elétrico
Campo elétrico
 
Lista de exercícios aplicações das leis de newton
Lista de exercícios   aplicações das leis de newtonLista de exercícios   aplicações das leis de newton
Lista de exercícios aplicações das leis de newton
 
Termodinâmica resolvido
Termodinâmica resolvidoTermodinâmica resolvido
Termodinâmica resolvido
 
Apresentação energia elétrica
Apresentação energia elétricaApresentação energia elétrica
Apresentação energia elétrica
 
Estudo dos Geradores (2017)
Estudo dos Geradores (2017)Estudo dos Geradores (2017)
Estudo dos Geradores (2017)
 
Magnetismo e eletromagnetismo
Magnetismo e eletromagnetismoMagnetismo e eletromagnetismo
Magnetismo e eletromagnetismo
 
Exercícios extras_Pricípios da eletrostática
Exercícios extras_Pricípios da eletrostáticaExercícios extras_Pricípios da eletrostática
Exercícios extras_Pricípios da eletrostática
 
Componentes óticos em espectroscopia
Componentes óticos em espectroscopiaComponentes óticos em espectroscopia
Componentes óticos em espectroscopia
 

Semelhante a Bexigas carregadas

Apostila eletricidade aula 1
Apostila eletricidade aula 1Apostila eletricidade aula 1
Apostila eletricidade aula 1
Jhurengo Margon
 
Processos de eletrização e Lei de Coulomb
Processos de eletrização e Lei de CoulombProcessos de eletrização e Lei de Coulomb
Processos de eletrização e Lei de Coulomb
O mundo da FÍSICA
 
Aula de eletrostática - eletrodinamica - eletricidade - magnetismo e eletroma...
Aula de eletrostática - eletrodinamica - eletricidade - magnetismo e eletroma...Aula de eletrostática - eletrodinamica - eletricidade - magnetismo e eletroma...
Aula de eletrostática - eletrodinamica - eletricidade - magnetismo e eletroma...
leandro50276492
 
Plantão eletrostática
Plantão eletrostáticaPlantão eletrostática
Plantão eletrostática
Roberto Bagatini
 
eletrização por indução
eletrização por induçãoeletrização por indução
eletrização por indução
Luis Felipe Scortegagna
 
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...
wilkerfilipel
 
Escola secundaria Ndambine 2000
Escola secundaria Ndambine 2000Escola secundaria Ndambine 2000
Escola secundaria Ndambine 2000
Tembe1988
 
Eletriidade 1
Eletriidade 1Eletriidade 1
Eletriidade 1
Fabiana Gonçalves
 
Eletroscópio
EletroscópioEletroscópio
Aula 1
Aula 1Aula 1
Eletriidade 1
Eletriidade 1Eletriidade 1
Eletriidade 1
Fabiana Gonçalves
 
Eletricidade
EletricidadeEletricidade
Eletrização
EletrizaçãoEletrização
Eletrização
Vlamir Gama Rocha
 
Lista 16 eletrostatica1
Lista 16 eletrostatica1Lista 16 eletrostatica1
Lista 16 eletrostatica1
rodrigoateneu
 
1 - Eletromagnetismo e Suas Aplicações.pptx
1 - Eletromagnetismo e Suas Aplicações.pptx1 - Eletromagnetismo e Suas Aplicações.pptx
1 - Eletromagnetismo e Suas Aplicações.pptx
waltertupinamba1
 
Processos de Eletrização - Física
Processos de Eletrização - FísicaProcessos de Eletrização - Física
Processos de Eletrização - Física
Sterphany Odilon
 
Eletrostática
EletrostáticaEletrostática
Eletrostática
Filipe Simão Kembo
 
Documento eletrico
Documento eletricoDocumento eletrico
Documento eletrico
Nazildo Souza
 
eletricidade.pdfprofessorhistoriafisicauaiwiwiwiwisi
eletricidade.pdfprofessorhistoriafisicauaiwiwiwiwisieletricidade.pdfprofessorhistoriafisicauaiwiwiwiwisi
eletricidade.pdfprofessorhistoriafisicauaiwiwiwiwisi
kauannogueira700
 
Eletricidade básica - Ensino médio e fundamental
Eletricidade básica - Ensino médio e fundamentalEletricidade básica - Ensino médio e fundamental
Eletricidade básica - Ensino médio e fundamental
Ricardo Ianelli
 

Semelhante a Bexigas carregadas (20)

Apostila eletricidade aula 1
Apostila eletricidade aula 1Apostila eletricidade aula 1
Apostila eletricidade aula 1
 
Processos de eletrização e Lei de Coulomb
Processos de eletrização e Lei de CoulombProcessos de eletrização e Lei de Coulomb
Processos de eletrização e Lei de Coulomb
 
Aula de eletrostática - eletrodinamica - eletricidade - magnetismo e eletroma...
Aula de eletrostática - eletrodinamica - eletricidade - magnetismo e eletroma...Aula de eletrostática - eletrodinamica - eletricidade - magnetismo e eletroma...
Aula de eletrostática - eletrodinamica - eletricidade - magnetismo e eletroma...
 
Plantão eletrostática
Plantão eletrostáticaPlantão eletrostática
Plantão eletrostática
 
eletrização por indução
eletrização por induçãoeletrização por indução
eletrização por indução
 
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...
 
Escola secundaria Ndambine 2000
Escola secundaria Ndambine 2000Escola secundaria Ndambine 2000
Escola secundaria Ndambine 2000
 
Eletriidade 1
Eletriidade 1Eletriidade 1
Eletriidade 1
 
Eletroscópio
EletroscópioEletroscópio
Eletroscópio
 
Aula 1
Aula 1Aula 1
Aula 1
 
Eletriidade 1
Eletriidade 1Eletriidade 1
Eletriidade 1
 
Eletricidade
EletricidadeEletricidade
Eletricidade
 
Eletrização
EletrizaçãoEletrização
Eletrização
 
Lista 16 eletrostatica1
Lista 16 eletrostatica1Lista 16 eletrostatica1
Lista 16 eletrostatica1
 
1 - Eletromagnetismo e Suas Aplicações.pptx
1 - Eletromagnetismo e Suas Aplicações.pptx1 - Eletromagnetismo e Suas Aplicações.pptx
1 - Eletromagnetismo e Suas Aplicações.pptx
 
Processos de Eletrização - Física
Processos de Eletrização - FísicaProcessos de Eletrização - Física
Processos de Eletrização - Física
 
Eletrostática
EletrostáticaEletrostática
Eletrostática
 
Documento eletrico
Documento eletricoDocumento eletrico
Documento eletrico
 
eletricidade.pdfprofessorhistoriafisicauaiwiwiwiwisi
eletricidade.pdfprofessorhistoriafisicauaiwiwiwiwisieletricidade.pdfprofessorhistoriafisicauaiwiwiwiwisi
eletricidade.pdfprofessorhistoriafisicauaiwiwiwiwisi
 
Eletricidade básica - Ensino médio e fundamental
Eletricidade básica - Ensino médio e fundamentalEletricidade básica - Ensino médio e fundamental
Eletricidade básica - Ensino médio e fundamental
 

Bexigas carregadas

  • 1. Bexigas Carregadas Objetivo  Mostrar a existência de cargas elétricas e suas propriendades. Contexto Alguns materiais apresentam, sob determindas condições, fenômenos elétricos que podemos explicar usando um modelo teórico. Estes fenômenos são observados pelo homem desde a antigüidade. E desde então houveram vários modelos que foram propostos para tentar explicar a sua origem. O modelo que melhor explicou tais fenômenos é o modelo de cargas elétricas, que é usado até os dias de hoje. Este modelo prevê a existência de dois tipos de cargas elétricas, uma carga de sinal positivo e outra de sinal negativo. Para explicar os fenômenos elétricos que eram observados, foi proposta a lei da atração e repulsão: cargas elétricas de mesmo sinal se repelem entre si e cargas elétricas de sinais opostos se atraem entre si. Veja o esquema das leis de atração e repulsão na figura abaixo. Os materiais em seu estado fundamental são neutros; a somatória de suas cargas elétricas é nula. É por isso que os fenômenos elétricos só podem ser observados em determinadas condições, ou seja, para que haja repulsão ou atração entre dois ou mais materiais é preciso que a somatória de suas cargas não seja nula. Isso quer dizer que é preciso que hajam cargas positivas ou negativas em excesso no material. É possível fazer com que um material que está neutro fique carregado elétricamente. Para isso basta fornecer ou retirar algumas cargas elétricas neste material, fazendo com que ele fique com uma carga líquida positiva ou negativa. Este processo é chamado de eletrização. Há vários métodos de eletrização que são empregados, de forma que cada método é usado dependendo do resultado que se quer obter. A eletrização só se dá entre materiais isolantes, pois os materiais condutores não tem a capacidade de reter cargas elétricas, pois elas escoam pelo material. Já os materiais isolantes não permitem que as cargas se movimentem em seu interior. Neste experimento, para demonstrarmos a existência de cargas elétricas, utilizaremos do método de eletrização por atrito. Esta eletrização é feita com dois materiais de características elétricas diferentes. Um deve ter mais facilidade para receber cargas negativas, estes materiais são chamados de eletronegativos e o outro deve ter mais facilidade para doar cargas negativas, estes são chamados de materiais eletropositivos. Assim quando estes materias são atritados as cargas negativas migram de um material para o outro. Ao afastá-los um deles terá recebido cargas elétricas negativas, se tornando um material eletrizado negativamente. E o outro se tornará um material eletrizado positivamente, pois ao doar cargas negativas, ficou com excesso de cargas positivas em seu interior. Como mostra a figura abaixo.
  • 2. Podemos a partir daqui compreender como se dá a repulsão e a atração entre materiais carregados. Para que haja repulsão entre dois materiais, eles devem estar carregados com a mesma carga. Ao serem aproximados haverá uma força de repulsão entre eles que se opõe à aproximação. Veja a figura abaixo. Para que haja atração entre dois materiais é preciso que eles estejam carregados com cargas elétricas de sinais opostos ou que um deles esteja carregado e o outro neutro. A atração entre um material carregado e outro neutro é mais comum, pente e papel por exemplo, e pode ser explicado utilizando-se da idéia da formação de dipolos elétricos, fenômeno comumente citado como "separação de cargas". O átomo neutro torna-se um dipolo elétrico quando os centros de carga positiva e negativa se separam. Isto acontece quando ele é submetido à ação de outras cargas elétricas. Se um material tem uma superfície eletrizada e se aproxima de um material neutro elétricamente, os átomos do material neutro se tornarão dipolos elétricos (polarização) na região de aproximação. Por exemplo se aproximarmos um material eletrizado negativamente de um material neutro, as cargas negativas em excesso do material eletrizado vão atrair as cargas positivas dos átomos da região de aproximação e consequentemente vão repelir as cargas de sinal negativo destes átomos. Isso faz o átomo assumir uma nova distribuição espacial na forma de um dipolo, como se fosse um íma, positivo de um lado e negativo de outro. Como mostra a figura abaixo.
  • 3. Note que o material continua neutro, pois o número de cargas continua o mesmo. A atração é favorecida devido a formação dos dipolos. Idéia do Experimento Se atritarmos uma bexiga com os cabelos ela se eletrizará, pois a bexiga é um material isolante e se eletriza por atrito. É importante ressaltar que para se conseguir uma boa eletrização, a bexiga e os cabelos devem estar limpos e secos. Para verificarmos a existência de cargas podemos fazer um experimento simples com duas bexigas. Um primeiro teste é a verificação da repulsão entre elas. Eletrizamos as duas bexigas por atrito com os cabelos. Assim, as duas bexigas receberão o mesmo tipo de carga dos cabelos e ao proximarmos uma da outra elas se repelirão. Note que para garantir que as bexigas irão se eletrizar com as mesmas cargas, elas devem ser do mesmo material e serem eletrizadas no mesmo cabelo. E para se garantir que elas irão se repelir as áreas de aproximação devem ser as mesmas áreas que foram eletrizadas. Veja a figura abaixo. Para verificarmos a atração entre dua bexigas, eletrizamos por atrito uma bexiga com os cabelos, e aproximamos esta de uma bexiga neutra. Devemos observar neste caso uma atração quando se aproxima a bexiga eletrizada da bexiga que está neutra. As cargas da superfície da bexiga neutra se rearranjarão em dipolos fazendo com que as bexigas se atraiam. Veja figura abaixo.
  • 4. Com os testes deste experimento, podemos mostrar a existência de cargas elétricas bem como suas propriedades de atração e repulsão. Tabela do Material. Item Observações Bexigas Encontradas em lojas para festas, bazares, supermercados etc. Montagem  Para fazer a atração entre as bexigas. o Encha duas bexigas de forma que elas fiquem firmes e pequenas. o Atrite uma delas no cabelo de uma pessoa. Atrite toda a superfície da bexiga no cabelo. o Aproxime a bexiga eletrizada da bexiga neutra.  Para fazer a repulsão entre as bexigas. o Encha duas bexigas de forma que elas fiquem firmes e pequenas. o Atrite as duas bexigas no cabelo de uma pessoa. Atrite toda a superfície das bexigas no cabelo. o Solte lentamente uma das bexigas sobre uma mesa e aproxime dela a bexiga que ficou na mão. Comentários  Ao encher a bexiga ela deve ficar o menor possível, mas também deve ficar cheia o suficiente para que fique firme.  Ao atritar a bexiga com os cabelos, a bexiga e os cabelos devem estar limpos e secos.  Ao atritar a bexiga com os cabelos vá girando a bexiga, para que toda a sua superfície fique eletrizada.  Dê preferência para modelos pequenos de bexigas, pois ficam firmes e pequenas depois de cheias.