UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA ELETRICIDADE E MAGNESTISMO - ET72F Profª Elisabete N Moraes

Documentos relacionados
Fluxo do campo elétrico

POTENCIAL ELÉTRICO e DIFERENÇA DE POTENCIAL

Eletromagnetismo I. Prof. Daniel Orquiza. Eletromagnetismo I. Prof. Daniel Orquiza de Carvalho

superfície que envolve a distribuição de cargas superfície gaussiana

Eletrostática. Antonio Carlos Siqueira de Lima. Universidade Federal do Rio de Janeiro Escola Politécnica Departamento de Engenharia Elétrica

Lei de Gauss. O produto escalar entre dois vetores a e b, escrito como a. b, é definido como

Prof. Fábio de Oliveira Borges

Física. Resumo Eletromagnetismo

Cap. 23. Lei de Gauss. Copyright 2014 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Lei de Gauss. Quem foi Gauss? Um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ignez Caracelli 11/17/2016

Lei de Gauss Φ = A (1) E da = q int

Física 3. Resumo e Exercícios P1

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR UNIDADE ACADÊMICA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DISCIPLINA: FÍSICA III LEI DE GAUSS. Prof.

Halliday & Resnick Fundamentos de Física

AULA 03 O FLUXO ELÉTRICO. Eletromagnetismo - Instituto de Pesquisas Científicas

Aula 3 Campo Elétrico

Física III-A /1 Lista 3: Potencial Elétrico

Segunda Lista - Lei de Gauss

Capítulo 23: Lei de Gauss

Campo elétrico e sua relação com a força elétrica

Aula 5: Lei de Gauss. Referências bibliográficas: H. 25-2, 25-3, 25-4, 25-5, 25-6, 25-7 S. 23-2, 23-3, 23-4, 23-6 T. 19-2, 19-4

Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Física Prova Final (Noturno) Disciplina: Fisica III-A /1 Data: 05/07/2018 V 2B 2 R 2

Lei de Gauss. Evandro Bastos dos Santos. 21 de Maio de 2017

LISTA COMPLETA PROVA 01

Aula 4: O Potencial Elétrico. Curso de Física Geral III Eletricidade Básica Ana Barros

Aula 3: A Lei de Gauss

CAMPO ELÉTRICO LEONARDO PASSOS SALVATTI

Cap. 2 - Lei de Gauss

Física. Eletrostática. Professor Alexei Muller.

Eletromagnetismo I. Prof. Daniel Orquiza. Eletromagnetismo I. Prof. Daniel Orquiza de Carvalho

Potencial e trabalho da força elétrica Módulo FE.03 (página 62 à 65) Apostila 1

FÍSICA (ELETROMAGNETISMO) LEI DE GAUSS

Eletricidade e Magnetismo. Fluxo Elétrico Lei De Gauss

Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Física Primeira Prova (Diurno) Disciplina: Física III-A /2 Data: 17/09/2018

Física III-A /1 Lista 7: Leis de Ampère e Biot-Savart

Cap. 24. Potencial Elétrico. Prof. Oscar Rodrigues dos Santos Potencial elétrico 1

Eletromagnetismo aula 02. Maria Inês Castilho

Letras em Negrito representam vetores e as letras i, j, k são vetores unitários.

Fluxos e Conservação Lei de Gauss Isolantes. III - Lei de Gauss. António Amorim, SIM-DF. Electromagnetismo e Óptica. Lei de Gauss /2011

Lista de Exercícios 1: Eletrostática

Lei de Gauss. Objetivos: Calcular o Campo Elétrico para diferentes distribuições de cargas explorando sua simetria com a Lei de Gauss.

PUC-RIO CB-CTC. P2 DE ELETROMAGNETISMO quarta-feira. Nome : Assinatura: Matrícula: Turma:

Primeira Prova 2º. semestre de /09/2017 ATENÇÃO LEIA ANTES DE FAZER A PROVA

(d) E = Eŷ e V = 0. (b) (c) (f) E = Eˆx e V = (f)

Lista 7: Leis de Ampère e Biot-Savart (2017/2)

Lista 01 Parte II. Capítulo 28

PROBLEMA DE FÍSICA INDUÇÃO ASSIMÉTRICA

Física III para a Poli

Física Básica II Eletricidade e Magnetismo

Física III-A /1 Lista 7: Leis de Ampère e Biot-Savart

Eletromagnetismo I. Prof. Daniel Orquiza. Eletromagnetismo I. Prof. Daniel Orquiza de Carvalho

Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Física Primeira Prova (Diurno) Disciplina: Física III-A /1 Data: 24/04/2019

Instituto de Física UFRJ

Quantização da carga. todos os objectos directamente observados na natureza possuem cargas que são múltiplos inteiros da carga do eletrão

ESCOLA ESTADUAL JOÃO XXIII A Escola que a gente quer é a Escola que a gente faz!

Física III-A /2 Lista 7: Leis de Ampère e Biot-Savart

Potencial Elétrico 1

Energia potencial elétrica

Instituto de Física UFRJ. 1 a Avaliação Presencial de Física 3A - AP1- Soluções. Primeiro Semestre de 2009 AP1 1/ o Q 2 o Q 3 o Q 4 o Q Nota

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR UNIDADE ACADÊMICA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DISCIPLINA: FÍSICA III CAMPO ELÉTRICO. Prof.

Aprimorando os Conhecimentos de Eletricidade Lista 3 Campo Elétrico Linhas de Força Campo Elétrico de uma Esfera Condutora

1 a PROVA Gabarito. Solução:

Potencial elétrico e energia potencial elétrica Capítulo

Capítulo 23: Lei de Gauss

Física Teórica II. Formulário. Prova 1 1º. semestre de /04/2018

1) Um fio fino, isolante e muito longo, tem comprimento L e é carregado com uma carga Q distribuída homogeneamente. a) Calcule o campo elétrico numa

Halliday & Resnick Fundamentos de Física

Eletrostática. Eletrodinâmica. Eletromagnetismo

PUC-RIO CB-CTC. Não é permitido destacar folhas da prova

de x = decosθ = k λdθ R cosθ, de y = desenθ = k λdθ R senθ, em que já substituímos dq e simplificamos. Agora podemos integrar, cosθdθ = k λ R,

FÍSICA BÁSICA III. Aula 2: Campo Elétrico

n.estudante:... Eletromagnetismo / MIEEC; frequência 20.abr.2016;. Em cada pergunta só há uma resposta certa e só uma das justificações é a adequada.

Cap. 22. Campo Elétrico. Prof. Oscar Rodrigues dos Santos Potencial elétrico 1

Eletromagnetismo I. Prof. Daniel Orquiza. Eletromagnetismo I. Prof. Daniel Orquiza de Carvalho

PUC-RIO CB-CTC. Não é permitido destacar folhas da prova

corpos eletrizados cargas campo elétrico

( ) r. (b) (c) (d) ( ) 2a. (f) Gabarito Pág. 1

( ) Trabalho e Potencial Elétrico ( ) 1,6x10 1,6x10. = 1,0x10 ev. Gabarito Parte I: 4πε. 4 q. 3 m v. Página ,5 0,45 0,9

ELETROMAGNETISMO SEL Professor: Luís Fernando Costa Alberto

Capítulo 22 Lei de Gauss

Eletromagnetismo I. Prof. Daniel Orquiza. Eletromagnetismo I. Prof. Daniel Orquiza de Carvalho

Terceira Lista - Potencial Elétrico

Interacções fundamentais

Primeira Prova 2º. semestre de /01/2016 ALUNO TURMA PROF.

Eletromagnetismo I. Prof. Daniel Orquiza. Eletromagnetismo I. Prof. Daniel Orquiza de Carvalho

POTENCIAL ELÉTRICO. Prof. Bruno Farias

Dois condutores carregados com cargas +Q e Q e isolados, de formatos arbitrários, formam o que chamamos de um capacitor.

Lei de Gauss 23-1 FLUXO ELÉTRICO CAPÍTULO 23. Objetivos do Aprendizado. Ideias-Chave. Depois de ler este módulo, você será capaz de...

C. -20 nc, e o da direita, com +20 nc., no ponto equidistante aos dois anéis? exercida sobre uma carga de 1,0 nc colocada no ponto equidistante?

FIS1053 Projeto de Apoio Eletromagnetismo-25-Abril-2014 Lista de Problemas 8 Ampère.

Lei de Gauss Objetivos:

a) (1.0) Calcule o vetor força resultante sobre a carga +Q e desenhe-o no gráfico (deixe o resultado em função da constante k).

Lista de Exercícios 1 Forças e Campos Elétricos

Capacitores Prof. Dr. Gustavo Lanfranchi

Quarta Lista - Capacitores e Dielétricos

Aula 4_1. Capacitores. Física Geral e Experimental III Prof. Cláudio Graça Capítulo 4

Ewaldo Luiz de Mattos Mehl Universidade Federal do Paraná Departamento de Engenharia Elétrica LEI DE GAUSS

Campo Elétrico. Campo elétrico de uma carga puntiforme: O campo elétrico em cargas com dimensões desprezíveis em relação à distância.

Eletromagnetismo I. Prof. Daniel Orquiza. Eletromagnetismo I. Prof. Daniel Orquiza de Carvalho

Letras em Negrito representam vetores e as letras i, j, k são vetores unitários.

Transcrição:

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA ELETRICIDADE E MAGNESTISMO - ET7F Profª Elisabete N Moraes LEI DE GAUSS

Lei de Gauss - apresentação Método alternativo para calcular o campo eletrostático gerado por uma distribuição de cargas, sempre ue simetrias estejam envolvidas: Planar: plano infinito ou aproximação por meio deste. Ex: Um plano finito pode ser considerado infinito se o campo elétrico for calculado num ponto muito próximo ao plano. Cilíndrica ou axial: aplica-se em distribuição linear infinita. Ex: linha infinita de cargas ou cargas distribuídas em um cilindro infinito. Esférica: para cargas puntiformes ou distribuição esférica de cargas. Pré reuisitos: Campo Elétrico Uniforme Fluxo Elétrico posição relativa da área e o campo elétrico Densidade de Fluxo Elétrico Aula 4 - Lei de Gauss - nov/13

Campo Elétrico Uniforme É auele em o vetor campo elétrico é constante em todos os pontos do campo, isto é, tem sempre a mesma intensidade, direção e sentido. Em um campo elétrico uniforme, as linhas de força são retas paralelas. É o caso, por exemplo, do campo elétrico entre duas placas paralelas, eletrizadas com cargas de sinais contrários. O vetor E é constante, perpendicular às placas e orientado da placa positiva para a negativa.. 3 Aula 4 - Lei de Gauss - nov/13

Fluxo Elétrico Linhas de força + Supondo uma superfície plana de área a, colocada em um campo ^ elétrico uniforme de intensidade E. Seja n um vetor unitário ^ normal à superfície S (versor) e α o ângulo ue n faz com as linhas de força. 4 Aula 4 - Lei de Gauss - nov/13

Fluxo Elétrico φ,φ Denomina-se fluxo elétrico ue atravessa uma superfície plana colocada em um campo elétrico uniforme ao produto da área da superfície pelo módulo do campo, pelo coseno do ângulo ue a normal à superfície faz com a direção do campo. φ = E S cosα Unidade no SI é o coulomb [C] As trajetórias de deslocamento de carga são denominadas de linhas de fluxo. 5 Aula 4 - Lei de Gauss - nov/13

Variações do Fluxo Elétrico Casos particulares: α= º, 9º, 18º e 7º φ = E S cosα Fluxo máximo Fluxo máximo negativo Fluxo mínimo 6 Aula 4 - Lei de Gauss - nov/13

Densidade de Fluxo Elétrico Medida da uantidade de linhas de fluxo por unidade de área. [ ] D = φ C S m Para esferas concêntricas: φ Q D = = S 4πr Como: E = K K r = 1 4πε A e = 4πr P Então: D = ε E 7 Aula 4 - Lei de Gauss - nov/13

Lei de Gauss A integral sobre uma superfície fechada, da componente normal da densidade do fluxo D, corresponde à carga encerrada (encapsulada, envolvida) sobre essa superfície. Superfície esférica + ds φ = E ds = S 1 ε ( dentro de 8 Aula 4 - Lei de Gauss - nov/13 S) D.d S D = = A integral fechada para uma superfície esférica é 4πr. Substituindo, tem-se: 4πr Mas E = / 4πε r, então: D = ε E ε = 8,54.1 1 F / m

Lei de Gauss resumo das euações φ = φ = = ε. A. E E = S ε E 1 4πε ds = φ = EAcosα ε r = 8,54.1 1 1 ε [] [3] [4] ( dentro da [5] F / m S fechada) [1] Onde : A= área da seção transversal (m) E =módulo do campo elétrico perpendicular à superfície (N/C) E = módulo do campo elétrico (N/C) φ=fluxo elétrico (C) α=ângulo entre o vetor campo e o vetor normal à superfície 9 Aula 4 - Lei de Gauss - nov/13

Distribuição de cargas em materiais: condutor e dielétrico Material condutor: a carga elétrica se distribui de modo a manter o campo elétrico nulo no interior do material. Por exemplo: em uma esfera a carga ficará uniformemente distribuída na sua superfície. Portanto, para um material condutor não há diferença entre uma esfera e uma casca esférica. Em ambos os casos, a carga elétrica se distribuirá uniformemente na superfície externa. Material dielétrico: a carga não se distribui como no caso do condutor. Para esse tipo de material não é suficiente conhecermos a uantidade de carga, há ue se saber a forma como ela está sendo distribuída. Isto é, necessitamos conhecer a densidade de carga no interior do material. Portanto, em termos de cálculo de campo elétrico e uso da lei de Gauss, uma esfera dielétrica pode ser bastante diferente de uma casca esférica. 1 Aula 4 - Lei de Gauss - nov/13