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ELETRICIDADE
Eletrostática
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Módulo 34
LEMBRANDO
19
1-Carga Elétrica:
Próton(p ):
( ) :
( ) : 0
( ): 0
1,6.10
p
e
n
q e
Elétron e q e
Nêutron n q
Fóton q
e C
γγ
+
−
−
= +
= −
=
=
=
Carga Total
2) Condutor Elétrico.
a) Condutor:partículas
movimentam-se com
facilidade.
b)Isolante:partículas
movimentam-se com
dificuldade.
) :c Semicondutor
aquecido condutor
resfriado isolante
⇒
⇒
1-CORPO ELETRIZADO
-Positivamente: Falta de (e¯).
-Negativamente: Excesso de (e¯).
ELETRIZAÇÃO
5 2 2 10 6 5
Final InicialQ QΣ = Σ
+ + = − +
2)Princípio da conservação das cargas elétricas
3) PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO
a) Eletrização por Atrito
Série triboelétrica.
b)Eletrização por contato
Esferas de mesmo tamanho e
de metal, cada um deles ficará
com metade da carga total
inicial .
g E
P F
qm -
+
P = m.g F = lql.E
Carga de prova
Carga geradora
CAMPO ELÉTRICO
A Força Tem sempre a mesma direção do Campo
Elétrico ,o sentido depende do sinal da carga.
carga de prova positiva q >0
F e E :Mesma direção e Mesmo Sentido
+
carga de prova negativa q < 0
F e E :Mesma direção e Sentido Oposto
-
F
F
E
E
1)VETOR CAMPO ELÉTRICO..
.F q E=
ur ur
2)MÓDULO DO VETOR CAMPO ELÉTRICO.
2
2
.
. .
.
.
F q E
K Q q
q E
d
K Q
E
d
=
=
=
3)SENTIDO DO VETOR CAMPO ELÉTRICO.
4) GRÁFICO DO CAMPO ELÉTRICO.
1d
2d
3d
4d
E
4
E
9
E
16
E
A ddp (U) é a causa da
corrente elétrica !
+- elétronsi
Sentido convencional :
sentido de movimento das cargas
positivas !
Carga Total
Efeitos da Corrente Elétrica
RESISTORES
ENERGIA
ELÉTRICA
ENERGIA
TÉRMICA
A B
1ª. Lei de Ohm
Nos condutores metálicos, mantidos à
temperatura constante, a resistência
elétrica é constante.
U
i
R
R =
U
i
=
2U
2 i
=
3U
3 i
constante=
L
A
R = ρ
L
A
Unidade SI : Ω.m
2ª. Lei de Ohm
Resistividade : ρ
o material
a temperatura
Caracteriza
Associação de resistores
Associação em série
Associação em paralelo
Resistor equivalente
ELETROMAGNETISMO
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Módulo 24
ÍMÃS E CAMPO MAGNÉTICO
1)Os imãs: dois polos NORTE e SUL.
Atraem ferro ,
aço, cobalto ,
níque,e as ligas
que os contém.
2)Propriedade: polos iguais atração, polos diferentes
repulsão.
3) Inseparabilidade dos Polos.
4)Campo Magnético.
É representado
por Linhas de
Indução que
vão do Norte p/
o Sul
5)Vetor Indução Magnética. ( )B
uv
-Tangente a linha de
indução em cada ponto.
-Usado para medir o
MÓDULO do Campo em
cada ponto.
-Unidade: Tesla(T)
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/10450/magnets-and-
electromagnets_pt.jnlp
6)Bússola
http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/images/4/4d/Bussola.swf
https://www.youtube.com/watch?v=dpG9AgQoEo4
http://blog.tocandira.com.br/sobrevivencia/como-usar-uma-bussola/
7)Campo Magnético Terrestre.
Aurora Boreal – Polo Norte
Aurora Austral – Polo Sul
Leitura :Aurora boreal.
Uma das características inerente aos polos magnéticos da Terra é o fato de oscilarem
no tempo e não possuírem simetria em relação aos polos geográficos.
Por uma questão de convergência ou divergência das linhas de campo magnético, a
intensidade do campo nos polos é maior que em outras regiões e pode superar a
marca dos 60/65 microteslas o que provoca eventualmente o fenômeno conhecido
como aurora polar.
A aurora polar é um fenômeno óptico natural onde diferentes cores emaranham-se
no céu noturno das zonas polares, nas proximidades do hemisfério norte recebe o
nome de aurora boreal enquanto no sul é chamada de aurora austral.
Este fenômeno é explicado pelo campo magnético da Terra influenciar partículas
portadoras de carga provenientes do sol, também conhecidas como vento solar, essas
partículas ao chocarem-se com átomos da atmosfera terrestre desorganiza a estrutura
atômica ionizando, dissociando e/ou excitando partículas elementares.
Por que o ímã atrai o ferro?
Nos átomos, os elétrons e o núcleo encontram-se sempre em um movimento de
rotação chamado spin. Se eles giram em sentidos diferentes, um movimento compensa
o outro e não há magnetismo. É o que acontece na maioria dos materiais. Nos ímãs,
porém, ambos giram na mesma direção e é isso que causa um campo magnético
intenso. O ferro tem a mesma tendência de os átomos mais próximos uns dos outros
girarem no mesmo sentido, criando também minúsculos campos magnéticos. Se ele
estiver próximo de um ímã, os movimentos de rotação desses átomos passam a se
direcionar no sentido do ímã (devido ao campo magnético deste) - e, dessa forma, o
ferro é atraído. O mais curioso é que, se o campo magnético do ímã for bastante
intenso, a orientação dos átomos do ferro permanecerá ordenada mesmo depois que o
ímã for retirado. Assim, o próprio ferro passa a ter um campo magnético capaz de atrair
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