Buscar

av1 uninassau sl

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 6 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 6 páginas

Continue navegando


Prévia do material em texto

FACULDADE UNINASSAU
CURSO DE GRADUAÇÃO EM RADIOLOGIA
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO
	
	ALUNO
	WAINERSON DOS SANTOS LIMA
	MATRÍCULA
	16017234 
	DISCIPLINA
	Eletricidade e Magnetismo
	DATA DA PROVA
	29 / 04 / 2020
	PROFESSOR
	ANTONIO FURTADO MORAES JUNIOR
	TIPO DE PROVA
	 
	TURMA
	RADIOLOGIA 3P
	CÓD. TURMA
	
	NOTA
	 
ATENÇÃO: - A avaliação somente poderá ser entregue depois de decorridos 50min de seu início.
- Utilizar caneta esferográfica azul ou preta. Provas entregues escritas a lápis NÃO serão corrigidas.
- Será atribuída nota zero ao aluno que devolver sua prova em branco, independentemente de ter assinado a Ata de Prova.
- Ao aluno flagrado utilizando meios ilícitos ou não autorizados pelo professor para responder a avaliação será atribuída nota zero e, mediante representação do professor, responderá a Procedimento Administrativo Disciplinar, com base no Código de Ética. 
 PRIMEIRA AVALIAÇÃO 
Resumo: Nesse artigo vamos estudar a relação entre a lei do inverso do quadrado da distância, para lei da força coulomb, campos elétricos como se comportam de modo análogo aos campos gravitacionais e magnéticos. Todos esses estudos que vai ser estudados, foi elaborado através de pesquisas, fontes, livros, o artigo foi feito para aprendizado do leitor.
Palavras-chaves: Coulomb. Elétricos. Gravitacionais. Inverso. Quadrado
Abstract: In this article we will study the relationship between the inverse law of the square of distance, for the law of coulomb force, electric fields as they behave in a similar way to gravitational and magnetic fields. All these studies that are going to be studied, it was made for the learning of the reader.
Keywords: Coulomb. Electrical. Gravitational. Inverse. Square. 
1.INTRODUÇÃO 
Coulomb foi um físico francês conhecido como Charles Augustin de Coulomb ele foi essencial para o desenvolvimento do estudo da eletricidade .A lei de coulomb estabelece o módulo da força entre duas cargas elétricas puntiformes ,Charles Augustin de Coulomb anunciou a lei eletrostática em 1785 .Como o resultado de várias medições realizadas graças a balança de coulomb .Essa balança de coulomb foi criada para detectar forças de interação bem pequenas .Essa é uma balança de torção em que se mede o ângulo de torção que permite determinar a intensidade das forças repulsivos .Já a lei do inverso do quadrado da distância diz que cada vez que a distância dobra perdemos dois pontos de exposição .Da mesma forma ,cada vez que dividimos a distância pela metade ganhamos dois pontos de exposição ..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 .A regra do inverso do quadrado da distância é assim denominada pois a luz diminui sua intensidade na proporção inversa do quadrado da distância percorrida. Simplificando, cada vez que levamos o objeto mais para longe da fonte de luz temos uma perda da quantidade de luz proporcional a distância entre a luz e o objeto. Já os campos elétricos se comportam de modo análogo aos campos gravitacionais e magnéticos, uma vez que campos elétricos interagem entre si quando colocados próximos uns dos outros, produzindo forças. Estas forças são as que produzem a atração entre um corpo carregado com carga positivo e outra com carga, carga negativa, da mesma forma que a repulsão, se ambos forem negativos ou positivos. Uma forma esquemática de compreender os campos elétricos é representá-las através de linhas de força que formam os campos elétricos em torno de uma carga positiva e outra negativa.
1.1 LEI DE COULOMB 
A lei de coulomb, formulada pelo físico francês Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) no final do século XVIII, abrange os estudos sobre a força elétrica entre partículas eletricamente carregadas. Ao observar a força eletrostática de atração entre as cargas que apresentam o mesmo sinal, coulomb propôs a seguinte teoria: 
‘’A força elétrica de ação mútua entre duas cargas elétricas puntiformes tem intensidade diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa’’
 Para estudar a interação entre as cargas elétricas ,Coulomb criou a balança de torção ,um aparato que continha duas esferas neutras ,dispostas na extremidade de uma barra isolante ,em sistema suspenso por um fio de prata .Coulomb observou que quando uma esfera era posta em contado com outra esfera carregada, ela adquiria a mesma carga e os dois corpos sofriam repulsão ,produzindo uma torção no fio de suspensão .O físico constatou que a força elétrica ,cuja intensidade era medida pelo ângulo de torção ,apresentava –se da seguinte forma : Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos ,Diretamente proporcional ao produto das cargas .A partir da lei de coulomb ,para calcular a força elétrica entre duas cargas utiliza-se a seguinte expressão onde F:força ,em newton(N) q1 e q2 : cargas elétricas ,em coulomb(C) r:distância entre as cargas ,em metros (m) k: constante eletrostática .No vácuo seu valor é 9.10 N.M/C
As cargas elétricas na lei de coulomb são puntiformes, ou seja, cargas de massa e dimensão desprezíveis. No sistema internacional (SI), a unidade de medida das cargas elétricas, é o coulomb (C), em sua homenagem pelas contribuições á Física nos estudos da eletricidade.
É importante lembrar que para calcular a intensidade força elétrica não levamos em consideração o sinal de cargas, apenas seus valores absolutos.
1.1.2 CAMPOS ELÉTRICOS 
Campos elétricos se comportam de modo análogo aos campos gravitacionais e magnéticos, uma vez que o campo elétrico interage entre si quando colocados próximos uns dos outros, produzindo forças. Estás forças são as produzem a atração entre um campo carregado com carga positivo e outra com carga negativa, da mesma forma que a repulsão, se ambos forem negativos ou positivos. Uma forma esquemática de compreender os campos elétricos é representá-las através de linhas de força que formam os campos elétricos em torno de uma carga positiva e outra negativa. A relação entre o campo elétrico e a força elétrica que é exercida sobre as cargas elétricas é definida de acordo com equação: E- campo elétrico [N/C ou V/m] F- é a força elétrica e pode ser calculada com base na lei de coulomb.
O campo elétrico das cargas positivas sempre aponta para força das cargas, na direção radial. Já o campo elétrico das cargas negativas aponta para dentro delas. Para facilitar a visualização do campo elétrico, desenhamos linhas cujas direções tangentes sempre indicam a direção e o sentido do campo elétrico. Essas linhas são denominadas linhas de forças.
A atração e a repulsão elétrica estão relacionadas com a resultante do campo elétrico em cada ponto do espaço. Por meio das linhas de força podemos visualizar os casos nos quais há uma força atrativa ou repulsiva entre cargas elétricas entre cargas de sinal diferente, a resultante do campo elétrico aponta sempre em direção a outra carga. Com isso, surge a força de atração elétrica. Entre cargas de sinal igual, a resultante do campo elétrico aponta na direção oposta a posição das cargas, promovendo uma força elétrica de repulsão entre elas.
1.1.3 LEI DO INVERSO DO QUADRADO DA DISTANCIA 
Sabe –se que ,na natureza ,várias grandeza físicos tem o comportamento de decaimento quadráticos com aumento da distância .Uma maneira de comprovar ,e exemplificar , tal afirmação é medido a queda da intensidade luminosa (concentração da luz em determinada direção cuja simbologia é) Com distanciamento da fonte de luz em questão .A fim de analisar o decaimento da intensidade da luz emitida por uma fonte isotrópica ,temos de considerar que área de propagação da luz aumenta com o quadrado da distância entre o ponto de referência e a fonte luminosa. Essa área aumenta quadraticamente pois considerando a fonte de luz como uma esfera, a área iluminada por ela corresponde a sendo a distância até ela.
A intensidade da iluminação diminui, pois, a quantidadede raios luminosos que saem da fonte se mantem a mesma e, afastando –se da fonte, aumenta a área, diminuído a densidade de luz na área mais próxima da fonte análogo as linhas de campo elétrico. A intensidade luminosa é a concentração de luz numa direção especificados, irradiados por segundo. Ela pode ainda ser expressada pela razão da potência por unidade de área, cuja simbologia é I. A. Intensidade luminosa é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre dois corpos, Sendo I- é intensidade luminosa (w/m2) P- é potência (w) e d- é distancia radial da fonte da luz até o ponto a ser mensurada a intensidade luminosa.
1.1.4 CONCLUSÃO
Qual a relação entre a lei do inverso do quadrado da distância, para a lei da força coulomb?
Na lei de coulomb, a distância entre as cargas aparece na equação como 1/r2.isso faz da lei de coulomb um exemplo de uma lei do inverso do quadrado.
Segundo a lei do inverso do quadrado a intensidade de radicação de uma fonte de luz, ou seja, a potência gerada por unidade de área, e inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte de luz.
A lei da força coulomb, 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 chamada lei de coulomb. 
A lei do inverso do quadrado da distância diz que a intensidade da radiação é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, a intensidade de radiação reduz na proporção do quadrado do aumento da distância.
A lei do inverso do quadrado da distância é um conceito mais geral que afirma que uma certa grandeza física é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Na Física temos algumas aplicações dessa lei, como por exemplo, a lei de gravitação de Newton, que diz que dois corpos massivos se atraem com uma força que é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional à distância que separa os corpos. Com um aspecto muito análogo, a lei de Coulomb afirma que dois corpos dotados de carga elétrica sofrem a ação de uma força que é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os corpos. Ao contrário da força gravitacional, que é sempre atrativa, a força elétrica pode ser de atração ou repulsão, dependendo dos sinais das cargas. Outros exemplos da lei do inverso do quadrado são: lei de Biot. Savat, que informa o campo magnético de uma distribuição estacionária de corrente elétrica, lei da potência radiante; entre outras.
1.1.5 REFERÊNCIAS 
Livro: Livro física 3 ano –eletromagnetismo, física moderna, Autores: Guimaraes, Piqueira, Carron.
Material da internet: São Paulo. (Estado). BrasilescolaDisponívelem:
Brasilescola.uol.com.br/ Acesso em: 26/04/2020.
São Paulo. (Estado). MaquinoticoDisponivelem:
Maquinotico.com.br/ Acesso em: 26/04/2020
São Paulo. (Estado). MundoeducaçãoDsponivelem:
Mundoeducação.bol.uol.com.br/ Acesso em: 26/04/2020