Na superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo

Condutor em equilíbrio eletrostático – Blindagem eletrostática

Condutor em equilíbrio eletrostático

Na superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo

Características de um condutor em equilíbrio eletrostático

Na superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo
 No interior do condutor em equilíbrio eletrostático, onde não existem cargas em excesso, o campo elétrico
Na superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo
deve ser nulo
  e o potencial elétrico V constante, caso contrário haveria movimento ordenado de elétrons, pois eles só se movem se houver diferença de potencial.

Na superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo

 Em todo condutor em equilíbrio eletrostático, oco ou maciço, a densidade, ou seja, a concentração de cargas elétricas é maior nas regiões mais pontiagudas. Por isso, nessas regiões a intensidade do campo elétrico 

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 é maior e, se o condutor estiver eletrizado com cargas

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negativas é  até possível que possa ocorrer emissões de elétrons em suas pontas.

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Blindagem eletrostática

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se, no interior de um condutor oco em equilíbrio eletrostático o campo elétrico 
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é nulo,
qualquer aparelho elétrico e eletrônico, quando colocado em seu interior ficará protegido de influências perturbadoras externas.

Esse fenômeno foi comprovado experimentalmente por Michael Faraday ao encerrar-se no interior de uma gaiola condutora, onde verificou não haver manifestação de fenômenos elétricos no seu interior. Essa gaiola deve ser feita de material condutor de eletricidade e não precisa ser contínua, podendo ser uma rede metálica, por isso recebeu o nome de gaiola.

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Foi adaptada para proteger instrumentos e aparelhos de grande sensibilidade colocados em seuinterior.

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A blindagem eletrostática (gaiola de Faraday) também é utilizada nos carros e aviões, oferecendo proteção contra descargas

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 elétricas.Construções também são feitas utilizando blindagem eletrostática, a fim de proteger seus equipamentos elétricos e eletrônicos.

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 Se uma gaiola de Faraday fosse constituída por uma malha metálica, onde os “buracos” tivessem dimensões menores de 15 cm, não haveria a penetração de campos elétricos em seu interior, tornando-a blindada às ondas eletromagnéticas na faixa da telefonia móvel (da ordem de 1.800MHz).

No entanto, isso não é feito pelo alto custo, preferindo-se a utilização da interferência, emitindo-se ondas nessa faixa de freqüência com intensidade muito maior.

Campo e potencial elétrico de um condutor esférico

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O que você deve saber, informações e dicas

 Equilíbrio eletrostático entre dois condutores 

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sejam dois condutores esféricos A e B, de raios RA e RB respectivamente, com cargas elétricas QA e QB epotenciais elétricos diferentes VA eVB (fig. I). 

Unindo-os por um fio condutor ou encostando-os haverá passagem de cargas elétricas entre eles até que seja atingido o equilíbrio eletrostático quando atingem o mesmo potencial V (figura III). 

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Sejam Q’A e Q’B as novas cargas após o contato.Têm-se duas condições:

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 No interior do condutor em equilíbrio eletrostático, onde não existem cargas em excesso, o campo elétrico

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deve ser nulo  e o potencial elétrico V constante, caso contrário haveria movimento ordenado de elétrons, pois eles só se movem se houver diferença de potencial.

Na superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo
Em todo condutor em equilíbrio eletrostático, oco ou maciço, a densidade, ou seja, a concentração de cargas elétricas é maior nas regiões mais pontiagudas.Por isso, nessas regiões a intensidade do campo elétrico 
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 é maior
e, se o condutor estiver eletrizado com cargas

Na superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo

negativas é  até possível que possa ocorrer emissões de elétrons em suas pontas.

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Blindagem eletrostática 
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Como, no
interior de um condutor oco em equilíbrio eletrostático o campo elétrico 
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é nulo,
qualquer aparelho elétrico e eletrônico, quando colocado em seu interior ficará protegido de influências perturbadoras externas.

 Campo e potencial elétrico de um condutor esférico:

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 Densidade elétrica superficial 

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Você já sabe que em corpos condutores eletrizados as cargas elétrica em excesso, que se repelem, localizam-se o mais longe possível, ou seja, na superfície externa. Assim, quanto maior a carga elétrica, maior sua concentração superficial.

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A densidade elétrica superficial (σ) mede a concentração de carga elétrica (Q) pela superfície (área S) 

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 σ=Q/S 
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  no caso de
esfera de raio R, a área da superfície esférica é fornecida por S = 4πR2.

Confira os exercícios!

O que é um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático?

Ao ser eletrizado, um condutor elétrico tende a afastar as cargas elétricas o máximo que pode. Isso acontece porque o excesso de cargas tem exatamente o mesmo sinal, o que significa que as cargas se movimentam e se distribuem na superfície do condutor, seja ele maciço ou oco.

Por que o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo?

Blindagem eletrostática é o fenômeno físico que faz com que o campo elétrico seja sempre nulo no interior dos materiais condutores. Isso ocorre devido à forma como as cargas elétricas distribuem-se ao longo da superfície dos condutores em equilíbrio eletrostático.

Quando um condutor está em equilíbrio eletrostático podemos afirmar sempre que?

Um bom condutor possui elétrons livres. Se esses elétrons não apresentarem nenhum movimento ordenado, diremos que o condutor está em equilíbrio eletrostático. Para que isso ocorra, o campo elétrico no interior do condutor deve ser nulo pois se o campo fosse diferente de zero, provocaria movimento dos elétrons.

Quando um condutor está em equilíbrio eletrostático suas cargas elétricas estão em?

Propriedades dos Condutores em Equilíbrio Eletrostático O campo elétrico no interior do condutor é sempre nulo; 2. O potencial elétrico é o mesmo em todos os pontos do interior e da superfície do condutor; 3.