O Conceito de Campo Elétrico e Linhas de Força

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Campo elétrico: na era antes de Faraday, a força entre duas partículas carregadas foi interpretada como uma interação direta e instantânea, incluindo ossos, uma ação à distância, onde o espaço entre as cargas é o mesmo conceito usado para explicar onde intervinha. Esta interação magnética e as interações gravitacionais, atualmente, são implementadas usando o conceito de campo.

Cada carga elétrica muda as características do espaço circundante, relatando algumas propriedades que compõem o campo elétrico. O campo elétrico atua como um intermediário para a interação entre as duas cargas.

A intensidade do campo elétrico: para determinar as propriedades do campo elétrico, é usada uma carga positiva (carga de prova) que é tão pequena que não muda nada.

A intensidade do campo elétrico é definida pela fórmula: E = F / q0.

Um vetor é um segmento que determina a posição de um ponto sobre o outro, tomado como fixo.

E é um vetor que tem a mesma direção do vetor F. O módulo do vetor é independente da carga de prova, uma vez que a força F é proporcional a q0.

O campo em cada ponto da razão F / q0 é sempre o mesmo (esta é uma propriedade do campo).

O campo elétrico é um campo vetorial, pois a cada ponto do espaço está associado um único vetor E.


O campo elétrico criado pela carga elétrica é:
E = F / q0 = k · q / r2

Se o campo elétrico é criado por uma distribuição contínua de cargas, ou por várias cargas pontuais, o campo resultante é a soma vetorial dos campos elétricos criados por cada uma das cargas. Então:

  • Fr = F1 + F2 + ... + Fn
  • Er = Fr / q0 = F1 / q0 + F2 / q0 + ... + Fn / q0
  • Er = E1 + E2 + E3 + ... + En

Linhas de força: Faraday desenvolveu um processo geométrico que permite representar campos de vetores, o qual é realizado pelo desenho das linhas do campo ou linhas de força.

  • As linhas de força são linhas imaginárias traçadas no sentido em que a força atuaria em uma carga positiva posicionada em um ponto.
  • O vetor campo elétrico em cada ponto é tangente à linha de força no ponto e seu sentido corresponde ao das linhas de força.
  • Quando as linhas estão próximas umas das outras, o campo é mais intenso.
  • A linha de força em cada ponto determina a direção de E, portanto, a força F também.
  • O campo elétrico criado por um ponto de campo carregado positivamente é representado por linhas retas com um sentido radial e carga post.
  • Se a carga do campo for negativa, as linhas de força seriam direcionadas para a carga.
  • As linhas do campo que têm duas cargas de sinais diferentes partem da carga positiva e continuam até a negativa. x

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