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Relatório Linhas de Campo Elétrico

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1. Objetivo
A finalidade desse experimento é de demonstrar visualmente a existência das linhas de força através do mapeamento de campo elétrico que é visualizado com a polarização da farinha de mesa adicionada ao óleo. Objetiva-se também interpretar as regiões onde o campo elétrico se apresenta com maior ou menor intensidade. 
Além disso, é objetivado a percepção das diferentes cargas elétricas e de seus comportamentos. Isso será feito utilizando as convenções físicas que indicam que as cargas negativas se deslocam, ao contrário das positivas; e o vetor do campo elétrico se afasta da carga positiva, ou seja, se aproxima da carga negativa.
2. Material utilizado
• Retroprojetor com anteparo;
• Cabos elétricos;
• Fonte de corrente contínua;
• Cuba;
• Óleo;
• Farinha de mesa;
• Bastão misturador;
• Eletrodos de diversas geometrias;
• Gerador de van der Graaff;
• Lâmpada neon;
• Bastão isolante com ponta condutora; 
• Eletroscópio.
3. Procedimento experimental
No primeiro experimento, introduziu-se dois eletrodos a cada vez a mistura de óleo e farinha, ligados a uma fonte de corrente contínua, e sendo projetado através do retroprojetor, as formas linhas de campo elétrico formadas foram observadas.
No experimento seguinte, uma lâmpada neon foi tocada no gerador de van der Graaff. Em seguida, com auxílio do gerador e de um eletroscópio, foi descoberta a carga do bastão ao ser atritado com o papel.
4. Coleta e tratamento de dados
Ao ligar os eletrodos, é possível observar a formação de linhas de campo elétricos formadas pela farinha. Esse fato ocorre, pois, por ser dielétrico, os grãos da farinha se organizam em “fila”, mantendo uma ordem na qual as cargas de sinais opostos ficam conectadas, saindo de um eletrodo para o outro. Com a mudança na forma dos eletrodos, é feita a observação na forma das linhas de campo elétrico. Por exemplo: com eletrodos redondos, as linhas apresentam forma circular:
Já com eletrodos retangulares, as linhas tendem a ser retas:
Um outro fato interessante pode ser observado: há alguns grãos que apresentam um movimento incomum de “bate e volta” no eletrodo. Esse fenômeno acontece, pois, ao entrar em contato com o eletrodo, o grão de farinha fica carregado e, então, é repelido pelo eletrodo. No trajeto de distanciamento do eletrodo, o grão perde o excesso de carga e é atraído novamente pelo eletrodo. O processo é repetido várias vezes criando o movimento inesperado do grão.
No segundo experimento, foi possível descobrir a carga do gerador de van der Graaff ao tocar uma lâmpada neon a sua esfera. A lâmpada acendeu na parte mais distante a esfera, e, como se sabe, a carga negativa é a que se move, dessa forma, fica claro que o gerador estava positivamente carregado. A partir do descobrimento da carga do gerador, foi possível descobrir a carga do bastão atritado. 
Um eletroscópio foi carregado positivamente ao tocar na esfera do gerador, assim, seu ponteiro se elevou. Em seguida, o bastão carregado foi aproximado do eletroscópio. Como resultado, seu ponteiro se elevou mais ainda, ou seja, as cargas negativas foram atraídas pelo bastão carregado, o que fez aumentar a densidade de cargas positivas no ponteiro do eletroscópio. Como se sabe, cargas opostas se atraem, sendo assim, o bastão estava positivamente carregado. Por fim, um segundo bastão carregado repetiu o processo acima, porém o ponteiro do eletroscópio voltou a posição original, demonstrando, dessa forma, que o bastão apresentava maior densidade de cargas negativas. 
5. Conclusão
Os experimentos confirmaram a existência de campo elétrico e o comportamento das suas linhas de campo em diversas etapas. Verifica-se que onde existe uma quantidade maior de linhas de campo, a intensidade do campo elétrico é maior. Além disso, foi possível observar a existência e o comportamento das diferentes cargas elétricas (positivas e negativas) e suas convenções na física.

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