Eletromagnetismo/Campo elétrico: diferenças entre revisões

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Introduziremos agora o conceito de <b>Campo Elétrico</b>. Este conceito é análogo ao de <b>Campo Gravitacional</b> estudado em Mecânica Newtoniana.
 
Partindo da análise feita no capítulo anterior sobre o [[Eletromagnetismo: Cargas Elétricas#Lei de Coulomb|Princípio da Superposição]], vimos que uma carga de prova (Q<sub>5</sub>) "sente" as demais cargas (Q<sub>1</sub>...Q<sub>4</sub>) através da força <math>\vec F_{i5} \,\!</math> conforme a equação <b>(1.2)</b>.
 
No caso da gravitação um corpo C<sub>1</sub> qualquer distorce o espaço-tempo a sua volta que resulta numa aceleração num corpo C<sub>2</sub> qualquer que passe nas proximidades. Porém este corpo C<sub>2</sub> também distorce o espaço-tempo que é percebido por C<sub>1</sub>. Para estudar o campo gerado por C<sub>1</sub> com a menor influência possível de C<sub>2</sub> este tem que ter uma massa muito menor que C<sub>1</sub>.
 
Um raciocínio análogo é feito em campos elétricos. Com a diferença que não é a massa que está em jogo, mas sim a carga elétrica. Ao contrário do que se pensava até o século <font face="timesnewroman" size="3">XIX</font>, as cargas elétricas são quantizadas. A menor carga observável existente na natureza, chamada de carga elementar, é a do elétron e que vale <math> e = 1,602177 . 10^{-19} C \,\!</math>. Este valor é também o mesmo da carga do próton, porém no elétron a carga é negativa e no próton positiva.
 
 
{| border 1
|<font color=blue> Existem cargas menores como a dos quarks, porém os quarks não "sobrevivem" isoladamente por muito tempo. Logo eles se combinam com outros quarks formando prótons e neutrons, ou formam pares de quark-antiquark que são chamados mésons.
Prótons e neutrons são formados de 3 quarks cada. O próton é formado por 2 quarks tipo <font="timesnewroman">u</font> e um quark tipo <font="timesnewroman">d</font> <font="timesnewroman">( u</font><font="timesnewroman">u</font><font="timesnewroman">d )</font> . E o neutron por 2 quarks tipo <font="timesnewroman">d</font> e um quark tipo <font="timesnewroman">u</font> <font="timesnewroman">( u</font><font="timesnewroman">d</font><font="timesnewroman">d )</font> .
A carga do quark tipo <font="timesnewroman">u</font> vale 2/3 <font size="4"><imath>e\,\!</i></fontmath> e a do quark tipo <font="timesnewroman">d</font> - 1/3 <font size="4"><imath>e \,\!</i></fontmath>.</font>
|}
 
 
Para estudarmos portanto o campo elétrico gerado por uma carga <math>Q</math> qualquer utilizaremos uma segunda carga <math>q</math> muito menor que a primeira. Uma carga elementar. Assim estudaremos os efeitos causados em <math>q</math> pela carga <math>Q</math>. Desta forma, dizemos que o Campo Elétrico é dado pela força sentida pela carga <math>q</math> por unidade de carga. Ou seja:
 
<center><math>\vec F = \frac{\vec E}{q} \,\!</math></center>
 
==Cálculo do Campo Elétrico==