O documento discute os conceitos básicos de eletrostática, incluindo: 1) a natureza das cargas elétricas em átomos; 2) como os corpos podem se tornar eletrizados por ganhar ou perder elétrons; 3) a diferença entre condutores e isolantes elétricos.
O documento discute conceitos básicos sobre átomos, incluindo: (1) átomos são identificados pelo seu número atômico, que é igual ao número de prótons; (2) o número de massa é a soma do número de prótons e nêutrons; (3) isótopos são átomos com o mesmo número atômico mas diferentes números de massa.
O documento discute a estrutura atômica. Um átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons estão no núcleo e os elétrons giram em órbitas em volta do núcleo. Os elétrons estão distribuídos em camadas eletrônicas e cada camada pode conter um número máximo de elétrons.
1) O documento descreve a evolução dos modelos atômicos desde a Grécia Antiga até os dias atuais, incluindo as contribuições de Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.
2) Rutherford propôs um modelo no qual os elétrons circulam um núcleo denso de prótons através de experimentos com partículas alfa.
3) Bohr postulou que os elétrons só podem ocupar órbitas quantizadas e emitem ou absorvem energia ao mudar entre essas órbit
O documento discute processos de eletrização, explicando que a matéria é constituída de átomos com núcleo e elétrons. Corpos são carregados quando há excesso ou falta de elétrons. A eletrização ocorre por atrito, contato ou indução, e cargas opostas se atraem enquanto iguais se repelem.
O documento descreve o modelo atual do átomo, no qual os elétrons giram em torno do núcleo em uma nuvem eletrônica, em vez de órbitas definidas. A localização exata dos elétrons não pode ser determinada, de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg. O átomo consiste em um núcleo central pequeno rodeado por uma nuvem eletrônica onde os elétrons têm maior probabilidade de serem encontrados.
O documento discute as principais teorias atômicas ao longo da história, começando com as primeiras ideias de Demócrito e Aristóteles sobre a composição da matéria. Posteriormente, aborda as teorias de Dalton, Thomson e Rutherford sobre a estrutura do átomo, culminando no modelo atômico atual.
O documento descreve conceitos fundamentais de eletrostática, incluindo campo elétrico, vetor campo elétrico, linhas de força, campo elétrico uniforme e campo elétrico gerado por cargas pontuais e múltiplas cargas. Exemplos ilustram o cálculo de campo elétrico e força elétrica em diferentes situações.
O documento discute os principais conceitos de eletromagnetismo, incluindo o campo eletromagnético, indução eletromagnética e como a luz é uma perturbação eletromagnética. Também define magnetismo, ímãs e suas propriedades, além de classificar diferentes tipos de substâncias magnéticas e explicar o campo magnético em solenóides.
O documento discute conceitos básicos sobre átomos, incluindo: (1) átomos são identificados pelo seu número atômico, que é igual ao número de prótons; (2) o número de massa é a soma do número de prótons e nêutrons; (3) isótopos são átomos com o mesmo número atômico mas diferentes números de massa.
O documento discute a estrutura atômica. Um átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons estão no núcleo e os elétrons giram em órbitas em volta do núcleo. Os elétrons estão distribuídos em camadas eletrônicas e cada camada pode conter um número máximo de elétrons.
1) O documento descreve a evolução dos modelos atômicos desde a Grécia Antiga até os dias atuais, incluindo as contribuições de Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.
2) Rutherford propôs um modelo no qual os elétrons circulam um núcleo denso de prótons através de experimentos com partículas alfa.
3) Bohr postulou que os elétrons só podem ocupar órbitas quantizadas e emitem ou absorvem energia ao mudar entre essas órbit
O documento discute processos de eletrização, explicando que a matéria é constituída de átomos com núcleo e elétrons. Corpos são carregados quando há excesso ou falta de elétrons. A eletrização ocorre por atrito, contato ou indução, e cargas opostas se atraem enquanto iguais se repelem.
O documento descreve o modelo atual do átomo, no qual os elétrons giram em torno do núcleo em uma nuvem eletrônica, em vez de órbitas definidas. A localização exata dos elétrons não pode ser determinada, de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg. O átomo consiste em um núcleo central pequeno rodeado por uma nuvem eletrônica onde os elétrons têm maior probabilidade de serem encontrados.
O documento discute as principais teorias atômicas ao longo da história, começando com as primeiras ideias de Demócrito e Aristóteles sobre a composição da matéria. Posteriormente, aborda as teorias de Dalton, Thomson e Rutherford sobre a estrutura do átomo, culminando no modelo atômico atual.
O documento descreve conceitos fundamentais de eletrostática, incluindo campo elétrico, vetor campo elétrico, linhas de força, campo elétrico uniforme e campo elétrico gerado por cargas pontuais e múltiplas cargas. Exemplos ilustram o cálculo de campo elétrico e força elétrica em diferentes situações.
O documento discute os principais conceitos de eletromagnetismo, incluindo o campo eletromagnético, indução eletromagnética e como a luz é uma perturbação eletromagnética. Também define magnetismo, ímãs e suas propriedades, além de classificar diferentes tipos de substâncias magnéticas e explicar o campo magnético em solenóides.
O documento discute o magnetismo, explicando que o termo vem da região de Magnésia, onde foi encontrada a magnetita, um mineral magnético. A magnetita possui propriedades magnéticas naturais que permitem atrair objetos de ferro à distância. O documento também descreve como outros materiais como o ferro podem ser imantados e tornarem-se ímãs temporários ou permanentes, dependendo de sua composição.
Introdução a Eletrostática e Processos de eletrização.Lara Lídia
O documento introduz conceitos fundamentais de eletrostática como carga elétrica, eletrização e processos de eletrização. Apresenta que átomos possuem prótons e elétrons que carregam carga e define quando um corpo está carregado. Explica que a carga é transferida durante processos de eletrização como atrito e contato, e induzida por aproximação de corpos carregados.
O documento discute a evolução dos modelos atômicos ao longo da história, começando pelas ideias iniciais dos gregos de que a matéria poderia ser dividida em unidades fundamentais. Apresenta os principais modelos: de Dalton (átomos esféricos e indivisíveis), Thomson (átomos contendo elétrons distribuídos uniformemente), Rutherford (descoberta do núcleo atômico) e Bohr (elétrons em órbitas definidas).
O documento descreve os principais modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford, assim como conceitos básicos de eletrostática como carga elétrica, princípios das ações elétricas e conservação de cargas.
Este documento descreve as propriedades periódicas dos elementos, incluindo como o tamanho atômico, energia de ionização, eletronegatividade e outras propriedades físicas variam periodicamente de acordo com o número atômico. Ele explica que o raio atômico tende a diminuir no início de cada período e aumentar no final, enquanto a energia de ionização tende a aumentar ao longo de cada período. Propriedades como eletronegatividade e densidade também variam periodicamente.
O documento discute a carga elétrica, explicando que ela é uma propriedade das partículas elementares como prótons e elétrons. Prótons possuem carga positiva e elétrons carga negativa. Átomos são constituídos de prótons, elétrons e nêutrons. A carga elétrica elementar é de aproximadamente 1,6x10-19 Coulomb.
O documento descreve conceitos de eletrostática como carga elétrica, condutores e isolantes, processos de eletrização, lei de Coulomb, eletroscópio e experimentos realizados com um gerador de Van de Graaff.
O documento descreve conceitos fundamentais sobre carga elétrica, como a estrutura do átomo, carga elementar, eletrização por atrito e contato. Explica que um corpo se torna eletrizado quando há excesso ou falta de elétrons, e que cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Também aborda condutores, isolantes e formas de eletrização como indução.
O documento discute os conceitos fundamentais de eletrodinâmica, incluindo: (1) a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons em um condutor; (2) a intensidade da corrente depende da quantidade de carga que passa por uma seção do condutor em um intervalo de tempo; (3) existem diferentes tipos de corrente, como contínua e alternada.
O documento discute conceitos fundamentais de eletroquímica, incluindo: 1) A conversão espontânea e não espontânea de energia química em elétrica; 2) Os componentes de uma célula eletroquímica como eletrodos, ânodo, cátodo e eletrólitos; 3) Diferentes tipos de pilhas como a pilha de Daniell e a pilha de Leclanché.
O documento descreve a evolução do modelo atômico ao longo do tempo, começando pelo modelo de Dalton de átomos esféricos e indivisíveis, passando pelas descobertas de Thomson sobre os elétrons e de Rutherford sobre a estrutura nuclear do átomo, até chegar ao modelo quântico de Bohr com os níveis de energia dos elétrons.
1) O documento discute os fenômenos magnéticos, incluindo o campo magnético gerado por correntes elétricas.
2) É explicado que um solenóide produz um campo magnético uniforme em seu interior e pode ser usado como um eletroíma.
3) Diferentes configurações de condutores, como fios retos e espiras circulares, geram campos magnéticos com propriedades específicas descritas pela lei de Biot-Savart.
O documento discute a carga elétrica elementar e, em particular, a determinação de seu valor por Robert Millikan em 1909. Também menciona a hipótese de Murray Gell-Mann na década de 1960 sobre a existência de quarks como partículas subatômicas formadoras de prótons e nêutrons, apesar de existirem seis tipos de quarks.
O documento discute os conceitos fundamentais da química, incluindo a evolução dos modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Também aborda as transformações da matéria, propriedades das substâncias e misturas, e a metodologia científica.
O documento descreve a evolução do conceito e modelo atômico ao longo da história, começando pelas primeiras ideias de Demócrito no século V a.C de que a matéria é constituída por partículas indivisíveis, passando pelos modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, até chegar ao modelo atômico clássico atual com núcleo e elétrons.
1) O documento descreve a evolução do modelo atômico desde a Grécia Antiga até o modelo atômico moderno;
2) Inicialmente, Demócrito e Leucipo propuseram que a matéria era composta por pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos;
3) Experimentos posteriores levaram a modelos onde o átomo passou a ser entendido como tendo um núcleo positivo com elétrons em órbitas.
O documento discute o eletromagnetismo, que explica a relação entre eletricidade e magnetismo. Apresenta como Faraday descobriu a indução eletromagnética, permitindo transformar energia mecânica em elétrica. Também aborda como correntes elétricas criam campos magnéticos e como o estudo do eletromagnetismo permite entender diversos dispositivos do cotidiano e aplicações médicas.
O documento discute a teoria da distribuição eletrônica desenvolvida por Linus Pauling, na qual os elétrons são distribuídos em camadas (K, L, M, etc.) e subníveis (s, p, d, f) em torno do núcleo atômico de acordo com sua energia crescente. Exemplos ilustram como determinar a distribuição eletrônica para diferentes átomos e íons usando o diagrama de Pauling.
1) O documento descreve a evolução do conceito de átomo desde a antiga Grécia até os dias atuais.
2) Demócrito e Leucipo foram os primeiros a propor a teoria atômica na Grécia antiga, enquanto Dalton resgatou a ideia no século XIX.
3) Modelos atômicos foram propostos por Thomson, Rutherford e Bohr para explicar as propriedades dos átomos com base em experimentos sobre elétrons e radiação.
O documento descreve os principais conceitos de eletrostática, incluindo:
1) A estrutura atômica, com prótons, nêutrons e elétrons;
2) Como corpos podem se tornar eletrizados por processos como atrito, contato e indução;
3) Que corpos com cargas iguais se repelem e corpos com cargas diferentes se atraem.
O documento discute o magnetismo, explicando que o termo vem da região de Magnésia, onde foi encontrada a magnetita, um mineral magnético. A magnetita possui propriedades magnéticas naturais que permitem atrair objetos de ferro à distância. O documento também descreve como outros materiais como o ferro podem ser imantados e tornarem-se ímãs temporários ou permanentes, dependendo de sua composição.
Introdução a Eletrostática e Processos de eletrização.Lara Lídia
O documento introduz conceitos fundamentais de eletrostática como carga elétrica, eletrização e processos de eletrização. Apresenta que átomos possuem prótons e elétrons que carregam carga e define quando um corpo está carregado. Explica que a carga é transferida durante processos de eletrização como atrito e contato, e induzida por aproximação de corpos carregados.
O documento discute a evolução dos modelos atômicos ao longo da história, começando pelas ideias iniciais dos gregos de que a matéria poderia ser dividida em unidades fundamentais. Apresenta os principais modelos: de Dalton (átomos esféricos e indivisíveis), Thomson (átomos contendo elétrons distribuídos uniformemente), Rutherford (descoberta do núcleo atômico) e Bohr (elétrons em órbitas definidas).
O documento descreve os principais modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford, assim como conceitos básicos de eletrostática como carga elétrica, princípios das ações elétricas e conservação de cargas.
Este documento descreve as propriedades periódicas dos elementos, incluindo como o tamanho atômico, energia de ionização, eletronegatividade e outras propriedades físicas variam periodicamente de acordo com o número atômico. Ele explica que o raio atômico tende a diminuir no início de cada período e aumentar no final, enquanto a energia de ionização tende a aumentar ao longo de cada período. Propriedades como eletronegatividade e densidade também variam periodicamente.
O documento discute a carga elétrica, explicando que ela é uma propriedade das partículas elementares como prótons e elétrons. Prótons possuem carga positiva e elétrons carga negativa. Átomos são constituídos de prótons, elétrons e nêutrons. A carga elétrica elementar é de aproximadamente 1,6x10-19 Coulomb.
O documento descreve conceitos de eletrostática como carga elétrica, condutores e isolantes, processos de eletrização, lei de Coulomb, eletroscópio e experimentos realizados com um gerador de Van de Graaff.
O documento descreve conceitos fundamentais sobre carga elétrica, como a estrutura do átomo, carga elementar, eletrização por atrito e contato. Explica que um corpo se torna eletrizado quando há excesso ou falta de elétrons, e que cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Também aborda condutores, isolantes e formas de eletrização como indução.
O documento discute os conceitos fundamentais de eletrodinâmica, incluindo: (1) a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons em um condutor; (2) a intensidade da corrente depende da quantidade de carga que passa por uma seção do condutor em um intervalo de tempo; (3) existem diferentes tipos de corrente, como contínua e alternada.
O documento discute conceitos fundamentais de eletroquímica, incluindo: 1) A conversão espontânea e não espontânea de energia química em elétrica; 2) Os componentes de uma célula eletroquímica como eletrodos, ânodo, cátodo e eletrólitos; 3) Diferentes tipos de pilhas como a pilha de Daniell e a pilha de Leclanché.
O documento descreve a evolução do modelo atômico ao longo do tempo, começando pelo modelo de Dalton de átomos esféricos e indivisíveis, passando pelas descobertas de Thomson sobre os elétrons e de Rutherford sobre a estrutura nuclear do átomo, até chegar ao modelo quântico de Bohr com os níveis de energia dos elétrons.
1) O documento discute os fenômenos magnéticos, incluindo o campo magnético gerado por correntes elétricas.
2) É explicado que um solenóide produz um campo magnético uniforme em seu interior e pode ser usado como um eletroíma.
3) Diferentes configurações de condutores, como fios retos e espiras circulares, geram campos magnéticos com propriedades específicas descritas pela lei de Biot-Savart.
O documento discute a carga elétrica elementar e, em particular, a determinação de seu valor por Robert Millikan em 1909. Também menciona a hipótese de Murray Gell-Mann na década de 1960 sobre a existência de quarks como partículas subatômicas formadoras de prótons e nêutrons, apesar de existirem seis tipos de quarks.
O documento discute os conceitos fundamentais da química, incluindo a evolução dos modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Também aborda as transformações da matéria, propriedades das substâncias e misturas, e a metodologia científica.
O documento descreve a evolução do conceito e modelo atômico ao longo da história, começando pelas primeiras ideias de Demócrito no século V a.C de que a matéria é constituída por partículas indivisíveis, passando pelos modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, até chegar ao modelo atômico clássico atual com núcleo e elétrons.
1) O documento descreve a evolução do modelo atômico desde a Grécia Antiga até o modelo atômico moderno;
2) Inicialmente, Demócrito e Leucipo propuseram que a matéria era composta por pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos;
3) Experimentos posteriores levaram a modelos onde o átomo passou a ser entendido como tendo um núcleo positivo com elétrons em órbitas.
O documento discute o eletromagnetismo, que explica a relação entre eletricidade e magnetismo. Apresenta como Faraday descobriu a indução eletromagnética, permitindo transformar energia mecânica em elétrica. Também aborda como correntes elétricas criam campos magnéticos e como o estudo do eletromagnetismo permite entender diversos dispositivos do cotidiano e aplicações médicas.
O documento discute a teoria da distribuição eletrônica desenvolvida por Linus Pauling, na qual os elétrons são distribuídos em camadas (K, L, M, etc.) e subníveis (s, p, d, f) em torno do núcleo atômico de acordo com sua energia crescente. Exemplos ilustram como determinar a distribuição eletrônica para diferentes átomos e íons usando o diagrama de Pauling.
1) O documento descreve a evolução do conceito de átomo desde a antiga Grécia até os dias atuais.
2) Demócrito e Leucipo foram os primeiros a propor a teoria atômica na Grécia antiga, enquanto Dalton resgatou a ideia no século XIX.
3) Modelos atômicos foram propostos por Thomson, Rutherford e Bohr para explicar as propriedades dos átomos com base em experimentos sobre elétrons e radiação.
O documento descreve os principais conceitos de eletrostática, incluindo:
1) A estrutura atômica, com prótons, nêutrons e elétrons;
2) Como corpos podem se tornar eletrizados por processos como atrito, contato e indução;
3) Que corpos com cargas iguais se repelem e corpos com cargas diferentes se atraem.
O documento descreve os principais conceitos de eletrostática, incluindo: 1) a estrutura atômica e as propriedades dos prótons, elétrons e nêutrons; 2) os processos de eletrização, como atrito, contato e indução; e 3) os conceitos de corpos neutros, condutores e isolantes.
1) Prótons têm carga positiva e elétrons têm carga negativa. Prótons se repelem, elétrons se repelem, e prótons e elétrons se atraem. Nêutrons não têm carga.
2) A carga elétrica total em um sistema isolado é conservada.
3) Condutores permitem movimento de cargas elétricas. Isolantes não permitem.
O documento discute os conceitos básicos de eletrostática, incluindo carga elétrica, eletrização de corpos, condutores e isolantes. Explica que a eletrostática estuda fenômenos associados a portadores de carga elétrica em repouso e que corpos podem ser eletrizados por atrito, contato ou indução eletrostática.
Este documento apresenta os principais conceitos da eletrostática, incluindo: (1) o que é eletrostática e como as cargas elétricas interagem; (2) como os materiais podem se tornar carregados através da eletrização por atrito, contato ou indução; (3) a classificação dos materiais em condutores, isolantes e semicondutores.
O documento descreve os conceitos básicos de eletrostática, incluindo a estrutura atômica, carga elétrica dos prótons e elétrons, eletrização de átomos e corpos, processos de eletrização como atrito, indução e contato, e unidades de medida de carga elétrica.
O documento discute os conceitos básicos de eletrostática, incluindo a estrutura do átomo, tipos de cargas elétricas, condutores e isolantes, e os métodos de eletrização como atrito, contato e indução.
O documento descreve as propriedades básicas das cargas elétricas. Explica que átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons, e que prótons têm carga positiva, elétrons têm carga negativa, e nêutrons são neutros. Também define o Coulomb como a unidade padrão para medir carga elétrica.
O documento descreve os processos de eletrização, incluindo eletrização por atrito, contato e indução. Explica que a matéria é constituída de átomos com núcleo e elétrons, e que corpos são carregados quando têm número diferente de prótons e elétrons. Descreve também condutores e isolantes elétricos.
O documento discute os processos de eletrização por atrito e contato, e define condutores e isolantes. Explica que a eletrização por atrito ocorre quando dois corpos de substâncias diferentes são atritados, transferindo elétrons de um para o outro. A eletrização por contato envolve a transferência de elétrons quando um corpo eletrizado é colocado em contato com um corpo neutro. Indução eletrostática ocorre quando um corpo eletrizado se aproxima de um corpo neutro sem tocá-
O documento discute os conceitos de carga elétrica, processos de eletrização, condutores e isolantes. Explica que a carga elétrica é a diferença entre o número de prótons e elétrons de um sistema e que a eletrização pode ocorrer por atrito, contato ou indução eletrostática, transferindo elétrons entre sistemas. Também define condutores como sistemas que permitem a mobilidade de cargas elétricas e isolantes como sistemas onde os elétrons estão fortemente ligados.
O documento apresenta os principais conceitos da teoria estrutural da química orgânica, incluindo a evolução do modelo atômico desde os gregos antigos até a mecânica quântica. Aborda os modelos de Thomson, Rutherford e Bohr, além de conceitos como número atômico, de massa, distribuição eletrônica e tipos de ligações químicas.
Aula de eletrostática - eletrodinamica - eletricidade - magnetismo e eletroma...leandro50276492
O documento descreve a história e os principais conceitos da eletrostática, incluindo: (1) A eletrostática estuda as cargas elétricas em repouso e suas interações; (2) A primeira máquina eletrostática foi inventada por Otto Von Guericke em 1672; (3) Charles Coulomb mediu a força entre cargas elétricas e formulou a lei de Coulomb em 1777.
O documento discute a Física Atômica, explicando o que é um átomo, seus componentes e como foram desenvolvidos os principais modelos atômicos ao longo da história, incluindo os modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Também aborda as partículas elementares que compõem os átomos, como prótons, nêutrons, elétrons, quarks e léptons, além de radiações e como ocorrem os processos de emissão e absorção.
O documento resume os principais conceitos de eletrostática, incluindo que Thales observou que o âmbar atritado atraía corpos leves, existem cargas positivas e negativas que se repelem ou atraem, e a indução eletrostática ocorre quando um corpo carregado aproxima-se de um condutor neutro.
Os principais modelos atômicos ao longo da história incluem: o modelo de Dalton de átomos esféricos e indivisíveis; o modelo de Thomson com elétrons embebidos em um núcleo positivo; o modelo de Rutherford com elétrons orbitando um núcleo central; e o modelo de Bohr com elétrons em órbitas quantizadas. Atualmente, sabe-se que átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons, e que prótons e nêutrons são compostos por quarks
O documento discute conceitos básicos de eletrostática, incluindo princípios de atração e repulsão entre cargas elétricas, processos de eletrização como atrito e contato, e conceitos como condutores, isolantes e raios.
A eletrostática estuda o comportamento de elétrons estáticos. Quando o número de elétrons é igual ao número de prótons, o corpo está eletricamente estável, mas quando há diferença, formam-se íons. Os condutores facilitam a troca de carga e os isolantes dificultam. A eletrização ocorre por atrito, contato ou indução, e a Lei de Coulomb descreve a força de atração ou repulsão entre cargas elétricas.
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Atividade letra da música - Espalhe Amor, Anavitória.Mary Alvarenga
A música 'Espalhe Amor', interpretada pela cantora Anavitória é uma celebração do amor e de sua capacidade de transformar e conectar as pessoas. A letra sugere uma reflexão sobre como o amor, quando verdadeiramente compartilhado, pode ultrapassar barreiras alcançando outros corações e provocando mudanças positivas.
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Caderno de Resumos XVIII ENPFil UFU, IX EPGFil UFU E VII EPFEM.pdfenpfilosofiaufu
Caderno de Resumos XVIII Encontro de Pesquisa em Filosofia da UFU, IX Encontro de Pós-Graduação em Filosofia da UFU e VII Encontro de Pesquisa em Filosofia no Ensino Médio
3. Prótons: carga positiva.
Elétrons: carga negativa.
Nêutrons: o número de cargas positivas é igual ao número
de cargas negativas
Carga elementar: 1,6x10-19C
Os corpos geralmente são nêutrons, o número de prótons e
elétrons são iguais.
Os prótons , não possuem grande mobilidade dentro de um
corpo, dificilmente são transferido de um corpo para o
outro. Já os elétrons possui essa facilidade por se
encontrarem na ultima camada da eletrosfera.
Quando um átomo perde ou ganha elétrons ele fica
eletrizado, denominado íons positivo( cátions) íons
negativos ( aníons).
Um corpo eletrizado (Q) possui falta ou excesso de um
numero de elétrons.
Q = n.e
4. Eletrizado positivamente: retira elétrons do corpo,
ficando com maior numero de cargas positivas.
Eletrizado negativamente: o corpo possui mais cargas
negativas que positiva.
5. Condutores e Isolantes
Condutores: são materiais que possuem elétrons livres.
Ex: ferro, alumínio, cobre...
Isolantes: não possuem elétrons livres. Ex: papel,
borracha, plástico...
6. Principio da Atração e Repulsão
Cargas com sinais iguais sofrem repulsão.
Cargas com sinais diferentes se atraem.
7. Processo de eletrização
Eletrização por contato: Os corpos ficam eletrizados com
cargas de mesmo sinal.
Eletrização por atrito: os corpos ficam com carregados
com cargas de sinais contrários.