Fundamentos de Física, Volume 3: Eletromagnetismo
24-2 Superfícies Equipotenciais e o Campo Elétrico
O resultado mostra que a subida de 520 m faz a energia potencial do
elétron sofrer uma redução de 1,2 × 10−14 J. Para calcular a variação do
potencial elétrico, usamos a Eq. 24-4:
O resultado mostra que a força elétrica realiza um trabalho positivo
para mover um elétron para um ponto em que o potencial é maior.
24-2 SUPERFÍCIES EQUIPOTENCIAIS E O
CAMPO ELÉTRICO
Objetivos do Aprendizado
Depois de ler este módulo, você será capaz de ...
24.09 Saber o que é uma superfície equipotencial e conhecer a relação entre uma superfície
equipotencial e a direção do campo elétrico associado.
24.10 Dada uma função que expresse a variação do campo elétrico com a posição, calcular a
diferença de potencial ∆V entre um ponto inicial e um ponto final escolhendo uma trajetória que
ligue os dois pontos e integrando o produto escalar do campo elétrico pelo elemento de
comprimento ao longo da trajetória escolhida.
24.11 No caso de um campo elétrico uniforme, conhecer a relação entre o módulo E do campo
elétrico e a distância ∆x e a diferença de potencial ΔV entre planos equipotenciais vizinhos.
24.12 Dado um gráfico que mostre o módulo E do campo elétrico em função da posição ao longo de
um eixo, calcular a variação de potencial ∆V de um ponto inicial a um ponto final usando
integração gráfica.
24.13 Explicar o uso de um ponto de referência ao qual é atribuído um valor zero para o potencial.
Ideias-Chave • Os pontos de uma superfície equipotencial têm o mesmo potencial elétrico. O trabalho realizado sobre uma carga de prova para deslocá-la de uma superfície equipotencial para outra não depende da posição dos pontos inicial e final nas superfícies nem da trajetória seguida pela carga de prova. O campo elétrico é sempre perpendicular às superfícies equipotenciais correspondentes. • A diferença de potencial elétrico entre dois pontos i e f é dada por