Experimento II

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1. INTRODUÇÃO TEÓRICA As cargas elétricas mudam o espaço a seu redor, e a essa mudança dá­se o nome de campo elétrico. Quando uma carga entra numa região de campo elétrico, ela sofre a ação de uma força.
Se uma carga puntiforme está isolada no espaço, ela gera um campo elétrico em sua volta.
Qualquer ponto que estiver a uma mesma distância dessa carga possuirá o mesmo potencial elétrico. Portanto, aparece ai uma superfície equipotencial esférica. Podemos também encontrar superfícies equipotenciais no campo elétrico uniforme, onde as linhas de força são paralelas e equidistantes. Nesse caso, as superfícies equipotenciais localizam­se perpendicularmente às linhas de força (mesma distância do referencial). Superfícies equipotenciais são linhas imaginárias que possuem pontos com o mesmo potencial elétrico, assim uma determinada carga gera infinitas superfícies equipotenciais. Potencial elétrico é a medida associada ao nível de energia potencial de um ponto de um campo elétrico. Ao tomarmos uma carga q e a coloquemos em um ponto P de um campo elétrico. Ela adquire uma energia associada ao quanto pré­disposta ela está a entrar em movimento a partir unicamente do campo que está interagindo com ela.
Definimos por v o potencial elétrico associado a uma carga, temos que:

Unidade de potencial elétrico:

As linhas de campo elétrico podem ser usadas para esboçar os campos elétricos.
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.
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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

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