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Relatorio I O Princípio do Funcionamento do Eletroscópio de Folhas

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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
Física Experimental III
Turma: XXXX
Titulo da experiência:
O Princípio do Funcionamento do Eletroscópio de Folhas
 
Professor: Jean
Aluno: Milton Barbosa Claudino
Matr.: 201502030331
Resumo 
Nesse experimento será apresentado o principio de funcionamento de um 
Eletroscópio de folhas, com intuito de facilitar no entendimento referente à eletrostática. Esta experiência fundamenta-se em compreender o comportamento das cargas elétricas e corpo eletrizado. 
Será utilizada de um eletroscópio, do bastão de eletrização e do gerador de Van de Graff como fonte de carga.
 
Palavras-chave: 
Gerador eletrostático, potencial elétrico e campo elétrico.
1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A eletrostática é basicamente descrita por dois princípios, o da atração e repulsão de cargas conforme seu sinal (sinais iguais se repelem e sinais contrários se atraem) e a conservação de cargas elétricas, a qual assegura que em um sistema isolado, a soma de todas as cargas existentes será sempre constante, ou seja, não há perdas. 
A lei de Gauss é a lei que estabelece a relação entre o fluxo de campo elétrico que passa através de uma superfície fechada com a carga elétrica que existe dentro do volume limitado por esta superfície. Todavia, para ser operacionalmente útil ela deve ser usada apenas em determinadas circunstâncias. 
Ainda temos também a lei de Coulomb é uma lei da física que descreve a interação eletrostática entre partículas eletricamente carregadas. Foi formulada e publicada pela primeira vez em 1783 pelo físico francês Charles Augustin de Coulomb e foi essencial para o desenvolvimento do estudo da Eletricidade. Ela refere-se às forças de interação (atração e repulsão) entre duas cargas elétricas puntiformes, ou seja, com dimensão e massa desprezível. Lembrando que, pelo princípio de atração e repulsão, cargas com sinais opostos são atraídas e com sinais iguais são repelidas, mas estas forças de interação têm intensidade igual, independente do sentido para onde o vetor que as descreve aponta. 
2. DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO
2.1. Ligue o aparelho por alguns instantes e torne a desligá-lo, comente o observado nas tiras laminadas e tente justificá-lo em termos de distribuição de cargas.
2.2. Toque com o bastão de teste na esfera do gerador e justifique o observado.
2.3 Remova a esfera do gerador, encaixe-a sobre a cuba acrílica. Faça as novas conexões elétricas e fixe as tiras metálicas.
3. RESULTADOS OBTIDOS
3.1 Cite três partículas fundamentais do átomo com o valor e o sinal de suas cargas elétricas:
R: Próton +, Nêutron (0) e Elétron -.
3.2 O que você entende por uma carga elétrica?
R: A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo, sendo que a carga do próton é positiva e a do elétron, negativa. A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo.
3.3 Expresse a leu das cargas de Coulomb:
R: A força elétrica que age entre dois corpos, ou entre partículas carregadas eletricamente, depende do valor das cargas e da distância entre os dois objetos. Essa força foi chamada de Lei de Coulomb.
 
Após detalhadas medidas, utilizando uma balança de torção, Coulomb concluiu que esta força é completamente descrita pela seguinte equação.
3.4 Compare a eletrização por atrito (contato) com a eletrização por indução.
Como o próprio nome diz, atritando-se, ou melhor, colocando-se dois corpos constituídos de 
substâncias diferentes e inicialmente neutros em contato muito próximo, um deles cede elétrons, 
enquanto o outro recebe. Ao final, os dois corpos estarão eletrizados e com cargas elétricas opostas. 
Dizemos que a eletrização por contato é um processo no qual um corpo eletrizado é colocado em 
contato com um corpo neutro. De preferência, devem ser usados dois corpos condutores de 
eletricidade. 
Dizemos que a indução eletrostática é o fenômeno de separação das cargas elétricas de sinais 
contrários em um mesmo corpo. Portanto, esse tipo de eletrização pode ocorrer apenas pela 
aproximação entre um corpo eletrizado e um corpo neutro, sem que entre eles aconteça qualquer tipo 
de contato.
Como o próprio nome diz, atritando-se, ou melhor, colocando-se dois corpos constituídos de 
substâncias diferentes e inicialmente neutros em contato muito próximo, um deles cede elétrons, 
enquanto o outro recebe. Ao final, os dois corpos estarão eletrizados e com cargas elétricas opostas. 
Dizemos que a eletrização por contato é um processo no qual um corpo eletrizado é colocado em 
contato com um corpo neutro. De preferência, devem ser usados dois corpos condutores de 
eletricidade. 
Dizemos que a indução eletrostática é o fenômeno de separação das cargas elétricas de sinais 
contrários em um mesmo corpo. Portanto, esse tipo de eletrização pode ocorrer apenas pela 
aproximação entre um corpo eletrizado e um corpo neutro, sem que entre eles aconteça qualquer tipo 
de contato.
Como o próprio nome diz, atritando-se, ou melhor, colocando-se dois corpos constituídos de 
substâncias diferentes e inicialmente neutros em contato muito próximo, um deles cede elétrons, 
enquanto o outro recebe. Ao final, os dois corpos estarão eletrizados e com cargas elétricas opostas. 
Dizemos que a eletrização por contato é um processo no qual um corpo eletrizado é colocado em 
contato com um corpo neutro. De preferência, devem ser usados dois corpos condutores de 
eletricidade. 
Dizemos que a indução eletrostática é o fenômeno de separação das cargas elétricas de sinais 
contrários em um mesmo corpo. Portanto, esse tipo de eletrização pode ocorrer apenas pela 
aproximação entre um corpo eletrizado e um corpo neutro, sem que entre eles aconteça qualquer tipo 
de contato.
R: Como o próprio nome diz, atritando-se, ou melhor, colocando-se dois corpos constituídos de substâncias diferentes e inicialmente neutros em contato muito próximo, um deles cede elétrons, enquanto o outro recebe. Ao final, os dois corpos estarão eletrizados e com cargas elétricas opostas. Dizemos que a eletrização por contato é um processo no qual um corpo eletrizado é colocado em contato com um corpo neutro. De preferência, devem ser usados dois corpos condutores de eletricidade. Dizemos que a indução eletrostática é o fenômeno de separação das cargas elétricas de sinais contrários em um mesmo corpo. Portanto, esse tipo de eletrização pode ocorrer apenas pela aproximação entre um corpo eletrizado e um corpo neutro, sem que entre eles aconteça qualquer tipo de contato. 
	3.5 Classifique os materiais que fazem parte do gerador eletrostático: haste acrílica, roletes, plaquetas, e esfera, quanto a bons condutores elétricos ou maus condutores elétricos.
Haste acrílica – mau condutor. 
Roletes – mau condutor. 
Plaquetas – bom condutor 
Esfera – Bom condutor.
R: Haste acrílica – Mau condutor. Roletes – Mau condutor. Plaquetas – bom condutor. Esfera – Bom condutor.
laminadas. Justifique o observado em termos de distribuição de cargas.
 	3.6 Ligue o aparelho por alguns instantes e torne a desliga-lo, comente o observado nas tiras laminadas. Justifique o observado em termos de distribuição de cargas.
R: Observou-se que a lamina externa levantou-se porque esta com cargas, já a interna se manteve não sofrendo alteração, porque não existe carga, ou seja, carga zero.
3.7 Ligue o gerador carregando a esfera negativamente e torne a desliga-lo. Comente e justifique o observado, tanto internamente como externamente a esfera, em termos de distribuição de carga elétrica.
R: A esfera é carregada negativamente no seu externo, e como o papel alumínio é neutro a esfera acaba passando elétrons e se repelindo já em seu interno o campo elétrico é neutro não acontecendo nada com o papel.
5. CONCLUSÃO
No experimento com o Gerador de Van de Graff e o eletroscópio de folhas, notamos claramente que o gerador conserva seu princípio de eletrização positiva,notando assim o carregamento do bastão, e no eletroscópio, o repeli mento por ficarem carregados com cargas de mesmo sinal os dois lados da folha de alumínio. À medida que o eletroscópio é aproximado do gerador, as folhas formam um ângulo, quando são afastadas do gerador as folhas voltam a se fechar. A explicação para este fato ocorre devido à indução. Podemos concluir então que o experimento comprovou a teoria, pois os processos de eletrização por atrito, contato e indução foram realizados com a utilização deste instrumento, possibilitando também observar os princípios da eletrostática e que o campo e força elétrica influenciam na carga.
REFERÊNCIAS
http://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-carga-eletrica.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9trica

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