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Experiência 4 - Superficies Equipotenciais e Analise Linhas de Campo Elétrico

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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
CURSO DE ENGENHARIA
FÍSICA EXPERIMENTAL 2
Turma nº 3061 Sexta feira
Experiência nº 2
Nome da experiência:
As superfícies Equipotenciais 
Professor: Claudia
Alunos 
Carlos Henrique Alves Martins
 Gustavo Eliezer. 
Física Experimental 3
Experiência 2
As Superfícies Equipotenciais e a Análise do Campo Elétrico
Linhas de Campo Elétrico entre dois Eletrodos Retos 
- Objetivo:
 O objetivo do experimento a ser descrito nesse relatório é realizar o mapeamento das linhas equipotenciais num meio líquido condutor desenvolvendo assim, o conceito de potencial. Contudo observar e analisar a distribuição do campo elétrico, observar como se comportam as linhas equipotenciais em diversas circunstâncias, e por fim obter o conhecimento necessário para possíveis estudos posteriores.
1.1-INTRODUÇÃO
 Podemos encontrar superfícies equipotenciais no campo elétrico , onde as linhas de força são paralelas e equidistantes. Nesse caso, as superfícies equipotenciais localizam-se perpendicularmente às linhas de força (mesma distância do referencial). A carga elétrica é uma propriedade intrínseca das partículas fundamentais de que é feita a matéria. Todo objeto contém cargas elétricas, sendo elas entendidas como positivas e/ou negativas. Quando existe igualdade de cargas, o objeto é dito eletricamente neutro, já quando não existe esta igualdade ele é dito eletricamente carregado. Para se medir a força de atração entre essas cargas, utiliza-se da Lei de Coulomb, que nos possibilita descrever a força de atração ou repulsão entre as cargas. A lei também é válida até mesmo no interior dos átomos, onde descreve corretamente a força de atração entre o núcleo positivo e os elétrons negativos.
Outra ferramenta importantíssima para se estudar o campo elétrico é a visualização das linhas de campo. Essas linhas de campo são usadas para visualizar a direção e a intensidade dos campos elétricos. O vetor campo elétrico em qualquer ponto é tangente à linha de campo elétrico que passa por este ponto. A densidade de linhas de campo elétrico em uma região do espaço é proporcional ao módulo do campo elétrico nesta região. As linhas de campo começam em cargas positivas e terminam em cargas negativas.
As linhas equipotenciais (que constituem a superfície equipotencial) têm a
particularidade de ser perpendiculares as linhas de campo. Os pontos que pertencem a uma superfície equipotencial possuem todos, o mesmo potencial elétrico.
2.0 - Lista de Materiais: 
- Uma fonte de alimentação DCC de tensão variável;
- Uma cuba projetável com escala milimetrada;
- Dois eletrodos reto-planos;
- Uma chave liga-desliga;
- Um multímetro;
- Cinco conexões com pinos banana e jacaré;
- Um bacia com água com sal;
- Uma ponteira de medição.
- Papel milimetrado
3.0 - Montagem Experimental:
Figura 1 – Montagem experimental para medida de superfícies equipotenciais
4.0 - Procedimentos Experimentais e Perguntas:
 Montagem da experiência conforme a figura 1, indicada acima.
 Colocado água na cuba com sal de cozinha, adicione à água e agite a solução por 30 segundos cobra os eletrodos (eletrodos) retos com a solução.
 Efetue as conexões elétricas conforme indicado na figura 1.
 Ligue a fonte de alimentação, no painel frontal e regule e tensão para o valor informado pelo instrutor.
 Coloque a ponteira entre os eletrodos retos e mesa quatro ou mais pontos com o multímetro. Localize, utilizando uma escala milimetrada a posição deste ponto em relação aos eletrodos. Procure mais cinco pontos na vertical verifique o potencial é e marque na escala milimetrada. Interligue estes pontos.
 Veja se é possível localizar outros pontos com o mesmo valor lidos no multímetro. Desenhe, no papel milimetrado, os novos pontos com este valor. Diga qual é a direção ela possui em relação aos eletrodos retos. 
 A partir destas observações, como você poderia definir uma superfície equipotencial de um campo elétrico?
Segue a tabela abaixo com os valores de medição
Pergunta:
Descreva o comportamento equipotencial de uma superfície?
R= Superfície equipotencial de um campo elétrico é o conjunto de pontos que apresentam o mesmo potencial elétrico, são equidistantes da fonte e suas linhas de força são sempre perpendiculares a sua superfície.
Conclusões
 Concluímos, portanto, que os resultados obtidos na forma experimental seguem quase que igualmente aos resultados vistos na teoria. Podemos afirmar isto tendo em vista que os contornos equipotenciais são completamente plausíveis e corretos aos estudados e as direções e magnitudes do campo elétrico tem completa analogia aos vistos na teoria, ou seja, sua magnitude se torna maior próxima aos eletrodos (primeiros e últimos pontos) e menor em pontos afastados (ponto central).
Referencias bibliográficas:
Halliday , Resnick, Walker. Fundamentos de Física 
http://educacao.uol.com.br/fisica/ult1700u12.jhtm

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