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Lei de Coulomb

A forca entre cargas eletricas e o conceito de campo eletrico.

📖 Teoria & Conceitos ⚡ Simulações Interativas (1)

Lei de Coulomb

A forca entre cargas eletricas e o conceito de campo eletrico.

A Lei de Coulomb, formulada por Charles-Augustin de Coulomb em 1785, descreve a força eletrostática entre duas cargas elétricas pontuais.

Formulação Matemática

A força entre duas cargas pontuais q1q_1q1​ e q2q_2q2​ separadas por uma distância rrr é dada por:

F=keq1q2r2r^\mathbf{F} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}F=ke​r2q1​q2​​r^

Onde:

  • ke=14πε0≈8.99×109 N⋅m2/C2k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9 \, \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2ke​=4πε0​1​≈8.99×109N⋅m2/C2
  • r^\hat{r}r^ é o vetor unitário na direção que une as cargas
  • A força é atrativa para cargas de sinais opostos
  • A força é repulsiva para cargas de mesmo sinal

Propriedades Fundamentais

Princípio da Superposição

A força total sobre uma carga devido a múltiplas outras cargas é a soma vetorial das forças individuais:

Ftotal=∑iFi=∑ikeq0qiri2r^i\mathbf{F}_{total} = \sum_{i} \mathbf{F}_i = \sum_{i} k_e \frac{q_0 q_i}{r_i^2} \hat{r}_iFtotal​=i∑​Fi​=i∑​ke​ri2​q0​qi​​r^i​

Simetria com a Gravitação

Note a semelhança com a Lei da Gravitação Universal de Newton:

GravitaçãoEletrostática
F=Gm1m2r2F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}F=Gr2m1​m2​​F=keq1q2r2F = k_e\frac{q_1 q_2}{r^2}F=ke​r2q1​q2​​
Sempre atrativaPode ser atrativa ou repulsiva
Massa é sempre positivaCarga pode ser + ou -

Simulação Interativa

Forca de Coulomb

Arraste as cargas para ver como a forca varia com a distancia. O vetor mostra a forca na carga azul.

Carregando simulacao...

Campo Elétrico

Podemos definir o campo elétrico E\mathbf{E}E como a força por unidade de carga:

E=Fq0=keqr2r^\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0} = k_e \frac{q}{r^2} \hat{r}E=q0​F​=ke​r2q​r^

O campo elétrico de uma carga pontual:

  • Aponta radialmente para fora de cargas positivas
  • Aponta radialmente para dentro de cargas negativas
  • Decai com o quadrado da distância

Exercícios Conceituais

  1. Por que a força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva, enquanto a gravitacional é sempre atrativa?

  2. Se dobrarmos a distância entre duas cargas, por qual fator a força muda?

  3. Duas cargas de +2μC+2\mu C+2μC e −3μC-3\mu C−3μC estão separadas por 10 cm. Calcule a força entre elas.

Próximos Passos

Na próxima aula, estudaremos a Lei de Gauss, que fornece uma forma elegante de calcular campos elétricos usando simetria.

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