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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Campus Sulacap Superfícies equipotenciais Relatório apresentado ao professor Walace Pacheco, do curso de Graduação em Engenharia, Turma 3036 (4ªfeira 19:00), da Universidade Estácio de Sá Campus Sulacap como requisito parcial para avaliação da disciplina de Física Experimental 3. . Rio de Janeiro Março/2017 1. INTRODUÇÃO Existem superfícies equipotenciais onde as linhas de força são paralelas as vizinhanças de um corpo eletricamente carregado e se ocupam por pontos que são equidistantes, ou seja, as superfícies são sempre perpendiculares. A carga elétrica e essenciais das partículas fundamentais do que é feito a matéria. Todos os corpos possuem carga elétrica sejam ela entendidas com positivas ou negativas Charles Augustin de Coulomb estudou a interação dessas forças em 1784 usando uma balança de torção também usada 13 anos mais tarde por Cavendish para interação medir gravitacional que é mais fraca que a elétrica. A eletricidade entre dois corpos também depende da carga existentes neles, que é chamada de q ou Q. Para pesquisar essa dependência Coulomb dividiu as duas cargas igualmente. Para determinar a existência de um campo elétrico, devemos colocar uma carga de prova eletrizada na região do espaço em que há um campo elétrico, dessa forma verificaremos que tal carga fica sujeita a uma força elétrica (), como mostra a figura acima. Portanto, as fontes de campo elétrico são corpos eletrizados, que chamamos de cargas fonte (Q). Ao mover uma carga elétrica de prova em um campo elétrico, ela ficará sujeita a diferentes intensidades de força elétrica. Em cada ponto do campo elétrico definimos um vetor campo elétrico (). A intensidade desse campo elétrico é dada pela seguinte expressão: Na expressão acima, é o vetor campo elétrico é o vetor força elétrica sobre a carga de prova (q), no ponto considerado. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade para o campo elétrico é newton por coulomb (N/C). A partir da definição anterior, podemos escrever: =q. Quando a carga de prova tem sinal negativo (q<0), os vetores força e campo elétrico têm mesma direção, mas sentidos opostos, e quando a carga de prova tem sinal positivo (q>0), ambos os vetores têm mesma direção e sentido Já quando a carga geradora do campo tem sinal positivo (Q>0), o vetor campo elétrico tem sentido de afastamento das cargas e quando tem sinal negativo (Q<0), tem sentido de aproximação, sendo que isto não varia com a mudança do sinal das cargas de provas. 2. OBJETIVOS Fazer o mapeamento das linhas equipotenciais e das forças de um campo elétrico, através da simulação do caso eletroestático. 3. MATERIAIS Ponteira de tomada de dados; Cuba projetável com escalas; Eletrodos planos; Eletrodos cilíndricos; Conexão de banana banana e garrafa; Fonte de alimentação; Multímetro; Chave liga e desliga; e Becker com água salgada ( 2 colheres de sopa por 250ml). . 4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS Define qual a metodologia utilizada para conduzir o experimento, ou seja, as etapas desenvolvidas para realizar o experimento. 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO Parte do trabalho em que, depois da realização do experimento e/ou coleta de dados, necessita de articulação dos resultados. Discute-se o “porquê” desses resultados, fatores que interferiram no processo, cálculos realizados, gráficos e tabelas. 6. CONCLUSÃO Com o experimento pudemos comprovar que o campo elétrico é uniforme tanto para o caso de eletrodos planos quando eletrodos cilíndricos. No primeiro caso, as linhas equipotenciais são paralelas as barras (e perpendiculares as linhas de campo formadas entre elas) e no segundo caso vimos que as superfícies equipotenciais são formadas de maneira concêntricas em relação as pólos, formando assim uma família de circunferências aumentando de tamanho a medida que se afasta. Sendo assim, a partir dessa experiência, podemos definir que superfícies equipotenciais são superfícies de potencial escalar constante. O gradiente do potencial, que denota a direção do maior aumento, é perpendicular à superfície. Portando, o trabalho realizado para movimentar uma carga a partir de qualquer ponto da superfície equipotencial em qualquer outro ponto sobre a superfície. Equipotencial é igual a zero, uma vez que estão no mesmo potencial. Além disso, as superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo elétrico líquidas que passam através dele. 7. REFERÊNCIAS Refere-se aos meios de informação consultados (livros, revistas, artigos científicos, sites, etc.) para a realização do trabalho.
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