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Fisica III - Lei De Gauss

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Por:   •  6/10/2013  •  553 Palavras (3 Páginas)  •  874 Visualizações

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Faculdades Anhanguera, Unidade FACNET.

Engenharia Elétrica 4a série B

Disciplina – Física III

Atividades Práticas Supervisionadas ATPS

Etapa 1: Aula tema 1: Campo Elétrico. Lei de Gauss.

Etapa 2: Potencial Elétrico. Capacitância.

Professor:

Valdone

Acadêmicos:

Loiane Cunha Reis...........................................................RA:4211799783

Luiz Felipe Silva Rocha..................................................RA:4204773438

Philipe Vilela Souza...................................................... RA:4200057819

Robson de Abreu Carvalho.............................................RA:4246853203

Roniere Nascimento de Jesus Souza...............................RA:4211809577

Yuri Cardoso Marques Daquila..................................... RA:4211798454

Brasília, 10 de setembro de 2013.

Loiane Cunha Reis

Luiz Felipe Silva Rocha

Philipe Vilela Souza

Robson de Abreu Carvalho

Roniere Nascimento de Jesus Souza

Yuri Cardoso Marques Daquila

Atividade referente à Campo elétrico (Lei de Gauss) e Potencial Elétrico. Capacitância. Realizada por alunos do quarto semestre de Engenharia Elétrica da Anhanguera Educacional sob a supervisão do Professor Valdone.

Etapa 1

Passo 2

Supor que o pó (produto) de sua empresa esteja carregado negativamente e passando por um cano cilíndrico de plástico de raio R= 5,0 cm e que as cargas associadas ao pó estejam distribuídas uniformemente com uma densidade volumétrica ρ. O campo elétrico E aponta para o eixo do cilindro ou para longe do eixo? Justificar.

A direção é radial a partir da carga. E possui o sentido que se afasta da carga pontual se a carga for positiva e que se aproxima da carga pontual se a carga for negativa.

Passo 3

Escrever uma expressão, utilizando a Lei de Gauss, para o módulo do campo elétrico no interior do cano em função da distância r do eixo do cano. O valor de E aumenta ou diminui quando r aumenta? Justificar. Determinar o valor máximo de E e a que distância do eixo do cano esse campo máximo ocorre para ρ=1,1 x 〖10〗^(-3) C/m³.

ϕ_E=E.A=Q_int/ε_0

ρ=Q_int/V

Q_int=ρ.πr^2.h A=2πr.h

E.A=Q_int/ε_0

E=(ρ.πr^2.h)/(2πr.ε_0 ) logo; E=(ρ.r)/〖2ε〗_0

A partir da expressão acima podemos afirmar que o valor do campo magnético “E” aumenta quando o valor do raio “r” aumenta, linearmente.

E_0=8,8 x 〖10〗^(-12) V/m

R=5cm

ρ=1,1 x 〖10〗^(-3) C/m^3

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