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ELETROSTÁTICA Carga Elétrica (Q) Lei de Coulomb Vetor Campo Elétrico (E) Q = n.e E = F = KQ n n° de elétrons X² 9 X² e carga elementar 1,6 X 10-9 F força elétrica [newton] F força elétrica [newton] k constante eletrostática = E intensidade do campo elétrico [N/C] Q carga elétrica [C] X distancia [metros] X distancia [metros] Energia Potencial Elétrica (Epe) Potencial Elétrico (v) Trabalho da Va=Epe= = kQ X = Epe energia potencial [joule] 9 X Tab trabalho da Força [Joule] 9 carga de prova [C] Va Pot. Elétrico no ponto A 9 carga de prova [C] k = Epe energia potencial [joule] u diferença de potencial [Volt J/C] Q carga geradora [C] 9 carga de prova [C] Q carga geradora [C] X distancia [metros] X distancia [metros] Capacitância (c) DDP em Campo Elétrico Uniforme V = + + + Qn = ED C₁ + C₂ + + Cn u diferença de potencial [Volt = J/C] Em um condutor esférico: C = Raio E intensidade do campo elétrico [N/C] Energia elétrica armazenada: E = QU D distancia [metros] k 2 Corrente (i) 1 lei de Ohm 2 lei de Ohm Energia Elétrica i [a] = Q [c] R [Ω] = R = Lado E = P.At [s] i Area P resistividade Potência Aquecimento Elétromotriz (ε) T trabalho [J] P = U.i E [Volt] P potência [W] J/seg Q calor [joule] 9 unidade de carga [C] Equação do Gerador Potência e Rendimento (n) do Gerador U=ε-R.i Pútil=U.i Ptotal = Pdiss=R.i2 Pt Equação do Receptor Equação do receptor Potência (P) e Rendimento (n) ddp que chega ao receptor fornecida pela bateria ddp "perdida" no interior do Receptor do receptor Pútil=U.i ddp aproveitada sob forma útil pelo receptor Pt