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_{5} \,\!</math> conforme a equação <b>(1.2)</b>. Ou seja, a carga Q<sub>5</sub> está sob influência de um campo elétrico gerado pelas cargas Q<sub>1</sub>...Q<sub>4</sub>.
 
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>.
Linha 21:
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 FE = \frac{\vec EF}{q} \,\!</math></center>
 
Mais precisamente:
 
<center><math>\vec E = \lim_{q\rightarrow 0} \frac{\vec F}{q} \,\!</math></center>
 
==Cálculo do Campo Elétrico==