RELATÓRIO FÍSICA EXPERIMENTAL III - ELETRIZAÇÃO
Por: YdecRupolo • 12/7/2018 • 1.323 Palavras (6 Páginas) • 347 Visualizações
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3 Rolete superior;
4 Lado positivo da correia;
5 Lado negativo da correia;
6 Rolete inferior;
7 Eletrodo inferior;
8 Bastão terminado em esfera usado para descarregar a cúpula;
9 Faísca produzida pela diferença de potencial.
EXPERIMENTOS (Etapas)
4.1 – Eletrização por indução entre o gerador e o bastão
Havendo transferência de cargas do gerador para a cúpula, esta está eletricamente carregada. Aproximamos e afastamos o bastão com a esfera menor da cúpula do gerador e observamos a transferência de elétrons livres da cúpula pra a esfera do bastão que estava sendo eletrizada por indução, através do ar.
4.2 – Eletroscópio de folha duplas
Prendeu-se na parte superior do gerador duas tiras de papel laminado. Ao ligar o gerador, as folhas de papel se movimentaram contra a cúpula, saindo de sua condição normal sob a atuação do campo elétrico do gerador. Isso se dá pelo fato de as duas fitas admitirem uma polaridade igual ao do campo elétrico formado pelo o gerador de Van der Graaf.
Ao aproximarmos a esfera metálica com o bastão de madeira ao gerador, a cúpula admite carga neutra, deixando de repelir as tiras de alumínio.
4.3 – Poder das Pontas
Prendeu-se a cima do gerador uma “estrela de quatro pontas” feita de metal em um suporte fixo. Ligando o gerador, pudemos observar a ponta da estrela começou a girar, saindo do seu estado de inércia, passou a admitir velocidade constante, isso se dá devido a ionização das moléculas que por fim, geram um campo elétrico.
Em um condutor elétrico (para - raios) eletrizado as cargas elétricas tendem a se concentrar nas suas pontas. Em virtude disso, o campo elétrico próximo a essas regiões do condutor é muito mais intenso que nas demais regiões. Disso resulta um aumento na força de repulsão elétrica entre as cargas. Isso faz com que as cargas elétricas se "empurrem" até que alguma delas "caia fora da ponta". Por esse motivo as cargas elétricas podem, com maior facilidade, escoar para fora do condutor e, se deslocam livremente pelo meio ambiente (no caso em questão, o ar).
Ao aproximarmos a esfera metálica com o bastão de madeira ao gerador, a cúpula admite carga neutra, acabando com o campo elétrico e fazendo com que a estrela de quatro pontas pare de girar.
OBJETIVOS
Observar a eletrização de um material condutor.
INTRODUÇÃO EXPERIMENTAL
Materiais utilizados:
- 01 Gerador de Van der Graaff de aproximadamente 1500 V;
- 02 Folha de Papel Alumínio;
- 01 Estrela de quatro pontas.
Procedimentos:
- Iniciamos o experimento conectando o bastão com a esfera menor ao pólo positivo do gerador;
- Em seguida, ligamos o gerador de Van der Graaff, e aumentando aos poucos sua frequência para que a eletrização que ocorre no interior do gerador transfira cargas para a cúpula (esfera maior) e deixe-a eletrizada;
- Com a cúpula eletrizada, demos inicio a primeira etapa. Aproximamos o bastão a cúpula do gerador, para que este, sofresse eletrização por indução e fosse possível observar os elétrons livres da cúpula sendo transferidos para a esfera do bastão através do ar;
- Iniciamos a segunda etapa (Eletroscópio). Prendemos uma tira de alumínio a um suporte que foi fixado na parte superior da cúpula, mantendo contado direto com a mesma. Após ligarmos o gerador, aproximamos e afastamos o bastão da cúpula para observar o comportamento da tira de alumio, desligando o gerador em seguida;
- Iniciamos a terceira etapa (Poder das Pontas). Fixamos, com a ajuda de um suporte, a estrela de quatro pontas na parte superior da cúpula do gerador e ligamos o mesmo para observar o comportamento da estrela após aproximar e afastar o bastão da cúpula;
- Com o decorrer das etapas, anotamos todos os dados importantes para analisarmos e chegarmos as nossas conclusões.
BIBLIOGRAFIA
http://www.sofisica.com.br/conteudos/Eletromagnetismo/Eletrostatica/eletrizacao.phphttp://www.infoescola.com/eletricidade/processos-de-eletrizacao/
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/processo-eletrizacao.htm
Livro: Halliday, David; Resnick, Robert; Walker, Jearl., Fundamentos da Física - Eletromagnetismo, 9ª edição, volume 3;
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