Capítulo 1:Eletrização.Quando o número de cargas elétricas positivas é diferente do número de cargas elétricas negativas, dizemos que o corpo está eletrizado.1)Corpo eletrizado:
2)Atração e repulsão:Cargas de sinais contrários se atraem.Cargas de mesmo sinal se repelem.
É dada em função do número de elétrons que o corpo possui ,em falta ou em excesso.3) Carga de um corpo:Onde:n :é o número de elétrons em falta ou em excesso .e:é a carga elementar em valor absoluto.e= 1,6.10-19C
Exercício:Um corpo possui carga igual a -32.10-6C. Quantos elétrons há em excesso nele?   Duas esferas metálicas idênticas , de cargas 4,0.10-6C e 6,0.10-6C,foram   colocadas em  contato.Qual a carga de cada uma após o contato. O número de elétrons transferidos de uma para a outra. Resolva:A)-1,0.10-6CB)-1,0.10-6 =-n .(1,6.10-19)n=6,25.1013 elétrons.
Capítulo  2 : força elétrica.1) Lei de Coulomb:A constante de proporcionalidade K é característica do meio onde as cargas estão colocadas.  É  chamada de  constante eletrostática. No vácuo temos :
Exercício:       Duas cargas    elétricas   puntiformes,  q1 = 3,0. 10 -6 C e q2 = 5,0 . 10-6 C, estão a 5,0 cm de distância no vácuo. Sendo K = 9 . 109 Nm2/C2 a constante da  eletrostática do vácuo, determine a intensidade da força de repulsão entre elas.
Capítulo  3 Campo elétrico.1) Definição:È a região do espaço em torno de uma carga ou superfície carregada,onde qualquer corpo eletrizado fica sujeito a ação de uma força de origem elétrica.++Carga de provaCarga geradora          (fixa)
++Carga de provaCarga geradora          (fixa)Por definição campo elétrico è a razão entre o vetor que representa a força elétrica e a intensidade da carga.
2)Características do vetor campo elétrico:2.1) Intensidade:Unidade:2.2)Direção : é a mesma da força elétrica. Não confunda direção com sentido.Uma direção tem dois sentidos.
2.3) Sentido do vetor campo elétrico:Contrário da  da força se q<0Mesmo da força se q>0a) Carga geradora positiva:++++++--Campo de repulsão
b) Carga geradora negativa:--++----Campo de atração
Movimento da carga  de prova no campo de afastamento+-Sentido do campo+Sentido contrário ao campo-
Movimento da carga  de prova no campo de aproximação+-Em resumo:+-Sentido do campo+Sentido contrário ao campo-
3)Linhas de força:+
4) Intensidade do campo em função da carga geradora
Exercício:Dê as características do vetor campo elétrico gerado por uma carga puntiforme de 8µC  em um ponto P distante 20 cm da carga.Dado : k = 9.109N.m2/C2
Exercício:01) Determinar a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P nas figuras abaixo:
+(-)(+)-
5) Campo elétrico uniforme:É definido como uma região em que todos os pontos possuem o mesmo vetor campo elétrico em módulo, direção e sentido. Sendo assim, as linhas de força são paralelas e equidistantes.
++constanteconstanteconstante
Pag.11 Nº5. Junto ao solo, a céu aberto, o campo elétrico da Terra é E =150 N / C e está dirigido para baixo como mostra a figura. Adotando a aceleração da gravidade como sendo g =10m/s2 e desprezando a resistência do ar, a massa m, em gramas, de uma esfera de carga q = 4µC, para que ela fique em equilíbrio no campo gravitacional da Terra, é:a) 0,06.b) 0,5.c)  0,03. d) 0,02. e) 0,4.
Pag114. As cargas Q1 = 9µC e Q3 = 25µC estão fixas nos pontos A e B. Sabe-se que a carga Q2 = 2µC está em equilíbrio sob a ação de forças elétricas somente na posição indicada.Nestas condições:a) x = 1 cmb) x = 2 cmc) x = 3 cmd) x = 4 cme) x = 5 cm
Nota :relação entre energia potencial elétrica e trabalho.EB (en. elétrica em B)EA (en. elétrica em A)+AB+q+EAEBBA++qqEA > EBτAB  =  EA- EB
Capítulo 4:potencial elétrico num ponto1) Definição:+EAEBBA++qqUnidade:
Nota:EB (en. elétrica em B)EA (en. elétrica em A)+AB+qτAB  =  EA- EBτAB  =  q.VA- q.VBτAB  =  q.(VA- VB)
2) Calculo do potencial elétrico gerado por uma carga fixa:QPd
No campo elétrico de uma carga puntiforme Q = 3,0 μC são dados dois pontos, A e B, conforme a figura.  Determine:a) os potenciais elétricos de A e de B;b) o trabalho da força elétrica que atua sobre uma carga elétrica q = 1,0 μ C, no deslocamento de A para B;c) a energia cinética que a carga elétrica q possui em B, sabendo que foi abandonada do repouso em A.
OBSERVAÇÃO: A MEDIDA QUE PERCORREMOS UMA LINHA DE FORÇA NO SEU SENTIDO, O POTENCIAL DIMINUI.
3)POTENCIAL ELÉTRICO DEVIDO A VARIAS CARGAS:
 02) Considere o campo elétrico criado por duas cargas elétricas  puntiformes Q1 = +3.0 μC e Q2 =4,0 μC. Seja P um ponto do campo conforme esquematizado na figura.Calcular:a) a intensidade do vetor campo elétrico resultante em P;b) o potencial elétrico resultante em P. 
4)Campo elétrico uniforme e potencial elétrico:+-
Eletrostatica   aula  sonorizadas

Eletrostatica aula sonorizadas

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    Capítulo 1:Eletrização.Quando onúmero de cargas elétricas positivas é diferente do número de cargas elétricas negativas, dizemos que o corpo está eletrizado.1)Corpo eletrizado:
  • 2.
    2)Atração e repulsão:Cargasde sinais contrários se atraem.Cargas de mesmo sinal se repelem.
  • 3.
    É dada emfunção do número de elétrons que o corpo possui ,em falta ou em excesso.3) Carga de um corpo:Onde:n :é o número de elétrons em falta ou em excesso .e:é a carga elementar em valor absoluto.e= 1,6.10-19C
  • 4.
    Exercício:Um corpo possuicarga igual a -32.10-6C. Quantos elétrons há em excesso nele? Duas esferas metálicas idênticas , de cargas 4,0.10-6C e 6,0.10-6C,foram colocadas em contato.Qual a carga de cada uma após o contato. O número de elétrons transferidos de uma para a outra. Resolva:A)-1,0.10-6CB)-1,0.10-6 =-n .(1,6.10-19)n=6,25.1013 elétrons.
  • 5.
    Capítulo 2: força elétrica.1) Lei de Coulomb:A constante de proporcionalidade K é característica do meio onde as cargas estão colocadas. É chamada de constante eletrostática. No vácuo temos :
  • 6.
    Exercício: Duas cargas elétricas puntiformes, q1 = 3,0. 10 -6 C e q2 = 5,0 . 10-6 C, estão a 5,0 cm de distância no vácuo. Sendo K = 9 . 109 Nm2/C2 a constante da eletrostática do vácuo, determine a intensidade da força de repulsão entre elas.
  • 7.
    Capítulo 3Campo elétrico.1) Definição:È a região do espaço em torno de uma carga ou superfície carregada,onde qualquer corpo eletrizado fica sujeito a ação de uma força de origem elétrica.++Carga de provaCarga geradora (fixa)
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    ++Carga de provaCargageradora (fixa)Por definição campo elétrico è a razão entre o vetor que representa a força elétrica e a intensidade da carga.
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    2)Características do vetorcampo elétrico:2.1) Intensidade:Unidade:2.2)Direção : é a mesma da força elétrica. Não confunda direção com sentido.Uma direção tem dois sentidos.
  • 10.
    2.3) Sentido dovetor campo elétrico:Contrário da da força se q<0Mesmo da força se q>0a) Carga geradora positiva:++++++--Campo de repulsão
  • 11.
    b) Carga geradoranegativa:--++----Campo de atração
  • 12.
    Movimento da carga de prova no campo de afastamento+-Sentido do campo+Sentido contrário ao campo-
  • 13.
    Movimento da carga de prova no campo de aproximação+-Em resumo:+-Sentido do campo+Sentido contrário ao campo-
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    4) Intensidade docampo em função da carga geradora
  • 16.
    Exercício:Dê as característicasdo vetor campo elétrico gerado por uma carga puntiforme de 8µC em um ponto P distante 20 cm da carga.Dado : k = 9.109N.m2/C2
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    Exercício:01) Determinar aintensidade do campo elétrico resultante no ponto P nas figuras abaixo:
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  • 19.
    5) Campo elétricouniforme:É definido como uma região em que todos os pontos possuem o mesmo vetor campo elétrico em módulo, direção e sentido. Sendo assim, as linhas de força são paralelas e equidistantes.
  • 20.
  • 21.
    Pag.11 Nº5. Juntoao solo, a céu aberto, o campo elétrico da Terra é E =150 N / C e está dirigido para baixo como mostra a figura. Adotando a aceleração da gravidade como sendo g =10m/s2 e desprezando a resistência do ar, a massa m, em gramas, de uma esfera de carga q = 4µC, para que ela fique em equilíbrio no campo gravitacional da Terra, é:a) 0,06.b) 0,5.c) 0,03. d) 0,02. e) 0,4.
  • 22.
    Pag114. As cargasQ1 = 9µC e Q3 = 25µC estão fixas nos pontos A e B. Sabe-se que a carga Q2 = 2µC está em equilíbrio sob a ação de forças elétricas somente na posição indicada.Nestas condições:a) x = 1 cmb) x = 2 cmc) x = 3 cmd) x = 4 cme) x = 5 cm
  • 23.
    Nota :relação entreenergia potencial elétrica e trabalho.EB (en. elétrica em B)EA (en. elétrica em A)+AB+q+EAEBBA++qqEA > EBτAB = EA- EB
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    Capítulo 4:potencial elétriconum ponto1) Definição:+EAEBBA++qqUnidade:
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    Nota:EB (en. elétricaem B)EA (en. elétrica em A)+AB+qτAB = EA- EBτAB = q.VA- q.VBτAB = q.(VA- VB)
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    2) Calculo dopotencial elétrico gerado por uma carga fixa:QPd
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    No campo elétricode uma carga puntiforme Q = 3,0 μC são dados dois pontos, A e B, conforme a figura. Determine:a) os potenciais elétricos de A e de B;b) o trabalho da força elétrica que atua sobre uma carga elétrica q = 1,0 μ C, no deslocamento de A para B;c) a energia cinética que a carga elétrica q possui em B, sabendo que foi abandonada do repouso em A.
  • 28.
    OBSERVAÇÃO: A MEDIDAQUE PERCORREMOS UMA LINHA DE FORÇA NO SEU SENTIDO, O POTENCIAL DIMINUI.
  • 29.
  • 30.
     02) Considere ocampo elétrico criado por duas cargas elétricas puntiformes Q1 = +3.0 μC e Q2 =4,0 μC. Seja P um ponto do campo conforme esquematizado na figura.Calcular:a) a intensidade do vetor campo elétrico resultante em P;b) o potencial elétrico resultante em P. 
  • 31.
    4)Campo elétrico uniformee potencial elétrico:+-