Física · Glossário

O que é Campo elétrico?

Definição 14.3 Física do ensino médio · Capítulo 14 — Campos elétrico e gravitacional

Se uma pequena carga de prova qq colocada num ponto MM sente uma força elétrica F\vect F, o campo elétrico em MM é

E=Fq(em N/C, tambeˊm escrito V/m).\vect E = \frac{\vect F}{q} \qquad \text{(em $\mathrm{N}/\mathrm{C}$, também escrito $\mathrm{V}/\mathrm{m}$)}.

E\vect E depende só das fontes e de MM, e não da carga de prova: dobrar qq dobra F\vect F e deixa o quociente inalterado.

Exemplos

Exemplo 14.5 (Ler um campo)

Uma carga de prova q=2.0×108Cq = 2.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{C} em MM sente uma força de 6.0×104N6.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{N} apontando para leste. O campo em MM vale E=6.0×104/2.0×108=3.0×104N/CE = 6.0 \times 10^{-4} / 2.0 \times 10^{-8} = 3.0 \times 10^{4}\,\mathrm{N}/\mathrm{C}, apontando para leste; uma carga q=1.0×108Cq' = -1.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{C} colocada no mesmo ponto sente F=1.0×108×3.0×104=3.0×104NF = 1.0 \times 10^{-8} \times 3.0 \times 10^{4} = 3.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{N} — apontando para oeste.

Exemplo 14.7 (Uma esfera carregada)

A esfera de um gerador de Van de Graaff carrega Q=5.0×107CQ = 5.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{C} (uma pequena esfera carregada age como uma carga pontual no seu centro). A d=0.50md = 0.50\,\mathrm{m}:

E=8.99×109×5.0×107/0.5021.8×104N/C,E = 8.99 \times 10^{9} \times 5.0 \times 10^{-7} / 0.50^2 \approx 1.8 \times 10^{4}\,\mathrm{N}/\mathrm{C},

apontando radialmente para longe da esfera. A 1.0m1.0\,\mathrm{m} ele caiu para um quarto disso: o 1/d21/d^2 da força sobrevive no campo.

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