Exercıcios Resolvidos de Teoria Eletromagnщtica Conte´udo
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Exercıcios Resolvidos de Teoria Eletromagnщtica Conte´udo
LISTA 1 - Prof. Jason Gallas, IF–UFRGS 3 de Dezembro de 2005, às 16:05 Exercı́cios Resolvidos de Teoria Eletromagnética Jason Alfredo Carlson Gallas Professor Titular de Fı́sica Teórica Doutor em Fı́sica pela Universidade Ludwig Maximilian de Munique, Alemanha Instituto de Fı́sica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 91501-970 Porto Alegre, BRASIL Matéria para a PRIMEIRA prova. Numeração conforme a quarta edição do livro “Fundamentos de Fı́sica”, Halliday, Resnick e Walker. Esta e outras listas encontram-se em: http://www.if.ufrgs.br/ jgallas clicando-se em ‘ENSINO’ Conteúdo 24 Campo Elétrico 24.1 Questões . . . . . . . . . . . . . . 24.2 Problemas e Exercı́cios . . . . . . 24.2.1 Linhas de campo elétrico . 24.2.2 O campo elétrico criado uma carga puntiforme . . . . . . . . . . . por . . . 2 2 2 2 3 24.2.3 O campo criado por um dipolo elétrico . . . . . . . . . . . . . 24.2.4 O campo criado por uma linha de cargas . . . . . . . . . . . . 24.2.5 O campo elétrico criado por um disco carregado . . . . . . . . . 24.2.6 Carga puntiforme num campo elétrico . . . . . . . . . . . . . 24.2.7 Um dipolo num campo elétrico . Comentários/Sugestões e Erros: favor enviar para http://www.if.ufrgs.br/ jgallas 5 7 9 9 13 jgallas @ if.ufrgs.br (lista1.tex) Página 1 de 13 LISTA 1 - Prof. Jason Gallas, IF–UFRGS 24 Campo Elétrico 24.1 Questões 3 de Dezembro de 2005, às 16:05 Sem atrito, na situação inicial mostrada na Figura 2417a, o movimento do dipolo elétrico será periódico e oscilatório em torno do eixo e em torno da posição de alinhamento de com . Q 24-3 extra. Uma bola carregada positivamente está suspensa por um longo fio de seda. Desejamos determinar num ponto situado no mesmo plano horizontal da bola. Para isso, colocamos uma carga de prova positiva neste ponto e medimos . A razão será menor, igual ou maior do que no ponto em questão? Quando a carga de prova é colocada no ponto em questão, ela repele a bola que atinge o equilı́brio numa posição em que o fio de suspensão fica numa direção ligeiramente afastada da vertical. Portanto, a distância entre o centro da esfera e a carga de prova passa a ser Q 24-3. maior que do que a distância antes do equilı́brio. Donde se conclui que o campo elétrico no ponto considerado As linhas de força de um campo elétrico nunca se cru(antes de colocar a carga de prova) é maior do que o zam. Por quê? valor medido por meio da referida carga de prova. Se as linhas de força pudessem se cruzar, nos pontos de cruzamento terı́amos duas tangentes diferentes, uma para cada linha que se cruza. Em outras palavras, em tal ponto do espaço terı́amos dois valores diferentes do campo elétrico, o que é absurdo. Q 24-2. Usamos uma carga teste positiva para estudar os campos elétricos. Poderı́amos ter usado uma carga negativa? Porque? Não. Tal uso seria extremamente anti-natural e inconveniente pois, para começar, terı́amos o e apontando em direções diferentes. Tecnicamente, poderı́amos usar cargas negativas sim. Mas isto nos obrigaria a reformular vários conceitos e ferramentas utilizadas na eletrostática. 24.2 Problemas e Exercı́cios Q 24-5. Uma carga puntiforme de massa é colocada em repouso num campo não uniforme. Será que ela seguirá, necessariamente, a linha de força que passa pelo ponto em que foi abandonada? Não. A força elétrica sempre coincidirá com a direção tangente à linha de força. A força elétrica, em cada ponto onde se encontra a carga, é dada por , onde é o vetor campo elétrico no ponto onde se encontra a carga. Como a carga parte do repouso, a direção de sua aceleração inicial é dada pela direção do campo elétrico no ponto inicial. Se o campo elétrico for uniforme (ou radial), a trajetória da carga deve coincidir com a direção da linha de força. Entretanto, para um campo elétrico não uniforme (nem radial), a trajetória da carga não precisa coincidir necessariamente com a direção da linha de força. Sempre coincidirá, porém, com a direção tangente à linha de força. 24.2.1 Linhas de campo elétrico E 24-3. Três cargas estão dispostas num triângulo equilátero, como mostra a Fig. 24-22. Esboce as linhas de força devidas às cargas e e, a partir delas, determine a direção e o sentido da força que atua sobre , devido à presença das outras duas cargas. (Sugestão: Veja a Fig. 24-5) Chamando-se de de e as forças na carga devidas às cargas e , respectivamente, podemos ver que, em módulo, pois as distâncias bem como o produto das cargas (em módulo) são os mesmos. "! # $ As componentes verticais de e se cancelam. As componentes horizontais se reforçam, apontando da esQ 24-20. querda para a direita. Portanto a força resultante é horizontal com módulo igual a Um dipolo elétrico é colocado em repouso em um campo elétrico uniforme, como nos mostra a Figura 24-17a, % '&)(+*, - . /&(0*, - ! # $ pg. 30, sendo solto a seguir. Discuta seu movimento. http://www.if.ufrgs.br/ jgallas Página 2 de 13 LISTA 1 - Prof. Jason Gallas, IF–UFRGS 3 de Dezembro de 2005, às 16:05 = = 69 $ M 6ON $ P $ QCD2E0R T C$ M7$ S CD2E F E 24-5. Esboce qualitativamente as linhas do campo elétrico para um disco circular fino, de raio 1 , uniformemente carregado. (Sugestão: Considere como casos limites pontos muito próximos ao disco, onde o campo elétrico é perpendicular à superfı́cie, e pontos muito afastados do disco, onde o campo elétrico é igual ao de uma carga puntiforme.) Em pontos muito próximos da superfı́cie do disco, para distâncias muito menores do que o raio 1 do disco, as linhas de força são semelhantes às linhas de força de um plano infinito com uma distribuição de cargas uniforme. Como a carga total do disco é finita, a uma distância muito grande do disco, as linhas de força tendem a se confundir com as linhas de força de uma carga puntiforme . Na figura abaixo, esboçamos apenas as linhas de força da parte superior do disco e consideramos uma distribuição de cargas positivas. E 24-10. Duas cargas puntiformes de módulos "N $ UC52> FJV C e W $ M CD2E FYX C estão separadas por uma distância de 2KN cm. (a) Qual o módulo do campo elétrico que cada carga produz no local da outra? (b) Que força elétrica atua sobre cada uma delas? (a) O módulo do campo sobre cada carga é diferente, pois o valor da carga é diferente em cada ponto. Z! ! > < < P = N $ [CD2E FJV 6 $ [CD2E R = 96 $ 2KN 2 $ N M CD2E0\ N/C ] P = W $^M CD2E FJX 6 $ [CD2E R = 69 $ 2KN $^M CD2E0\ N/C $ (b) O módulo da força sobre cada carga é o mesmo. Pe-+_ la lei de Newton (ação e reação): H`a b e, portanto, H"c>d = = F X e6 2 $ N M CD2E \ 69W ^$ M CD2E J N$ 2 $ QCD2E F 24.2.2 O campo elétrico criado por uma carga punNote que como não sabemos os sinais das cargas, não tiforme podemos determinar o sentido dos vetores. E 24-7. Qual deve ser o módulo de uma carga puntiforme escolhida de modo a criar um campo elétrico de 2 $ N/C em pontos a 2 m de distância? Da definição de campo elétrico, Eq. 24-3, sabemos >= que 3457698 )< . Portanto, ,;: H = %?6@8 " $ 2B202 nC $ A< 32 $ 2B2CD2EGF ,;: E 24-9. Como a magnitude do campo elétrico produzido por K= uma carga puntiforme é 3"B76@8 '< , temos que ,JI L 8 '< ,JI http://www.if.ufrgs.br/ jgallas E 24-11. Duas cargas iguais e de sinais opostos (de módulo N $ fC.2> FYV C) são mantidas a uma distância de 2 M cm uma da outra. (a) Quais são o módulo, a direção e o sentido de E no ponto situado a meia distância entre as cargas? (b) Que força (módulo, direção e sentido) atuaria sobre um elétron colocado nesse ponto? (a) Como o módulo das cargas é o mesmo, estando elas igualmente distantes do ponto em questão, o módulo do campo devido a cada carga é o mesmo. = 69g7N ! 6 - P F V = N $ [Ch2> J Ch2> R = 69 $ 2 M N $ NiCD2E0\ N/C $ Página 3 de 13 LISTA 1 - Prof. Jason Gallas, IF–UFRGS Portanto, o campo total é = jJkHl m.NG6 $ NQCD2> \ 3 de Dezembro de 2005, às 16:05 Para que o campo se anule, devemos ter SG$ 8[Ch2> \ N/C ] w na direção da carga negativa . > = 6@w{Dg $ A raiz fı́sica (das duas raı́zes possı́veis) é obtida (b) Como o elétron tem carga negativa, a força sobre ele considerando-se a raiz quadrada positiva de ambos latem sentido oposto ao do campo. O módulo da força é dos da equação acima. Isto fornece-nos | | elétron jYkel > = elétron 69 n = w @ 6 y w } g $ = = 6e2 $ S Ch2> F R 6 So$ 8pCD2E \ N, eq 2 $ iCD2E F N Resolvendo agora para w obtemos | | no sentido da carga positiva. 8+> | wf~ | g g ~ | | 7 80> > E 24-12. N ~ g Como a carga está uniformemente distribuida na esN2 fera, o campo elétrico na superfı́cie é o mesmo que que Ng terı́amos se a carga estivesse toda no centro. Isto é, a magnitude do campo é = NG6O $^M cm % ] 8 /1 ,JI 2E0 cm $ onde é a magnitude da carga total e 1 é o raio da esfera. O ponto v está a M cm à direita de K . A magnitude da carga total é rs , de modo que 8 P ,JI rs 1 = P = = 6 Ch2> R 6 8 6e2 $ S h C 2> F R So$ S 8iCD2E F \ b N/C $ $ utQCh2> P 24-21. Determine o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto v da Fig. 24-30. P 24-17. Desenhe sobre uma linha reta dois pontos, e > , separados por uma distância g , com à esquerda de > . Para pontos entre as duas cargas os campos elétricos individuais apontam na mesma direção não podendo, portanto, cancelarem-se. A carga E tem maior magnitude que , de modo que um ponto onde o campo seja nulo deve estar mais perto de do que de . Portanto, deve estar localizado à direita de , digamos em ponto v . Escolhendo como a origem do sistema de coordenadas, chame de w a distância de até o ponto v , o ponto onde o campo anula-se. Com estas variáveis, a magnitude total do campo elétrico em v é dada por x 2 K 3 ] = 8 69wyDg oz w ,JI onde e > representam as magnitudes das cargas. http://www.if.ufrgs.br/ jgallas A soma dos campos devidos as duas cargas é nula pois no ponto v os campos tem módulos coincidentes porém sentidos opostos. Assim sendo, o campo resultante em v deve-se unica e exclusivamente à carga NB , perpendicular à diagonal que passa pelas duas cargas , apontado para ‘fora’ da carga NB . O módulo do campo é %! N _ = ! 6 80 # 2 ,;: # ; $ P 24-22 Página 4 de 13 LISTA 1 - Prof. Jason Gallas, IF–UFRGS 3 de Dezembro de 2005, às 16:05 Qual o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico O ângulo que tal campo faz com o eixo dos w é no centro do quadrado da Fig. 24-31, sabendo que y 2 $ [CD2E FJX C e # M cm. B F = B'F 6H2 8 M k $ Tal ângulo aponta do centro do quadrado para cima, dirigido para o centro do lado superior do quadrado. Escolhamos um sistema de coordenadas no qual o ei- 24.2.3 O campo criado por um dipolo elétrico xo w passe pelas cargas e N , e o eixo passe pelas cargas e N . E 24-23. No centro do quadrado, os campos produzidos pelas cargas negativas estão ambos sobre o eixo w , e ca- Determine o momento de dipolo elétrico constituı́do por da um deles aponta do centro em direção a carga que um elétron e um próton separados por uma distância de lhe da| origem. Como cada carga esta a uma distância 8 $ nm. | # # g{ NBBNi N do centro, o campo lı́quido resul- O módulo da carga das duas partı́culas é 2 $ S C tante devidos as duas cargas negativas é 2> F R C. Portanto, temos aqui um belo exemplo de x exercı́cio de multiplicação: 2 NB # # z 8 BN BN = = g ,JI 6H2 $ S CD2E F R 6@8 $ CD2E F R 2 SG$ WBWiCh2> F X C m $ 8 # BN ,JI P = 2 $ QCD2E X 6 CD2E R = E 24-25 69 $ M BN P Na Fig. 24-8, suponha que ambas as cargas sejam posi t $ 2 CD2E N/C $ tivas. Mostre que no ponto v , considerando 5g , é No centro do quadrado, os campos produzidos pelas car- dado por: 2 N gas positivas estão ambos sobre o eixo , apontando do 3 8 ;$ centro para fora, afastando-se da carga que lhe da ori,;: gem. O campo lı́quido produzido no centro pelas cargas Usando o princı́pio de superposição e dois termos da positivas é expansão x NB 2 - q = # # 6e2`w F 2Z`NwQ w D8Bw $E$$ ] 8 BN BN z ,JI 2 válida quando w72 , obtemos 8 # N x ,JI 2 P = = t $ 2 Ch2> N/C $ 8 6OA}guBN 69.g7N z ,;: 2 xc g F g F Portanto, a magnitude do campo é 2Z 2 z 8 N N/ ,;: x 2 g = n ~ 2Z}No6H $E$$ 8 N ,;: g P = = ~B2Z}No6 $E$$ z NG6t $ 2 Ch2> N 2 N 2 $ 0NQCD2E0\ N/C $ 8 $ ,;: http://www.if.ufrgs.br/ jgallas Página 5 de 13 LISTA 1 - Prof. Jason Gallas, IF–UFRGS 3 de Dezembro de 2005, às 16:05 O vetor aponta para baixo. E 24-26. Calcule o campo elétrico (módulo, direção e sentido) 24-27 ª devido a um dipolo elétrico em um ponto v localizado a uma distância g sobre a mediatriz do segmento Quadrupolo elétrico. A figura abaixo mostra um quaque une as cargas (Figura 24-32). Expresse sua resposta drupolo elétrico tı́pico. em termos de momento de dipolo p. Obtém-se o campo resultante no ponto v somandose vetorialmente 3 F $ A magnitude dos vetores é dada por: Ele é constituı́do por dois dipolos cujos efeitos em pontos externos não chegam a se anular completamente. ! F Mostre que o valor de no eixo do quadrupolo, para pontos a uma distância do seu centro (supor 5«g ), é As soma das componentes sobre a mediatriz se candado por: celam enquanto as componentes perpendiculares a ela somam-se. Portanto, chamando-se o ângulo entre o eixo do dipolo e a direção de (ou de ), segue 3 ] F 8 > ,;: 3NB &)(+* ] onde p6¬"NBg >= é chamado de momento de quadrupolo onde, da figura, da distribuição de cargas. < . g 8 $ &(0* guBN $ g 8 < n Com isto segue N! ! < ng 8 g7N g K8 < n A distância entre o ponto v e as duas cargas positivas são dadas por 6Op¥g = e 69[g = . A distância entre v e as cargas negativas são iguais a . De acordo com o princı́pio de superposição, encontramos: g = 6@< . g 8 q ¡ ! g ¢ = =¤£ @6 < qc¡T 2ng 796 8B< qc¡ $ x 2 2 N = = 69A}g 96 ng z ,;: x 2 2 N z = = ` 8 E 6H2Z}gu 6e2.g7 ,;: 8 Expandindo em série como feito no livro-texto, para o Como o problema nos diz que <¥¦g , podemos des- caso do dipolo [ver Apêndice G], E= prezar o termo g 7698B< no último denominador acima, - q = 6e2`w F 2Z`NwQ w D8Bwo¨ $E$$ ] obtendo para o módulo do campo o valor 3! g < q$ Em termos do momento de dipolo §¨©g , uma vez que e § tem sentidos opostos, temos %! § < q $ http://www.if.ufrgs.br/ jgallas válida quando w72 , obtemos 8 ,;: xc > 2 - NBg g N g 2Z $$E$ - g $$E$ `N z ] Página 6 de 13 LISTA 1 - Prof. Jason Gallas, IF–UFRGS de onde se conclui que, considerando-se os termos até a segunda ordem, inclusive, temos x g S 3 ] z 8 8 ,;: ,;: onde o momento de quadrupolo é definido como Ng $ Em contraste com a derivação apresentada no livrotexto, observe que aqui foi necessário usarmos o termo quadrático na expansão em série, uma vez que a contribuição devida ao termo linear era nula. 3 de Dezembro de 2005, às 16:05 direção ao ponto de equilı́brio « . Além disto, a magnitude da força é proporcional a , com uma conqE= tante de proporcionalidade ´°%sKB7698 , como se 1 ,;: o elétron estivesse conectado a uma mola. Ao longo do eixo, portanto, o elétron move-se num movimento harmônico simples, com uma freqüência angular dada por (reveja o Cap. 14, caso necessário) ® ´ sK ¯ %¯ ] 8 °1 q ,;: onde representa a massa do elétron. P 24-31. 24.2.4 O campo criado por uma linha de cargas P 24-30. Um elétron tem seu movimento restrito ao eixo do anel de cargas de raio 1 discutido na seção 24-6. Mostre que a força eletrostática sobre o elétron pode fazê-lo oscilar através do centro do anel, com uma freqüência angular dada por: ® s> 3¯ 8 °1 q'$ ,;: Como visto no livro-texto, a magnitude do campo elétrico num ponto localizado sobre o eixo de um anel homogeneamente carregado, a uma distância do centro do anel, é dado por (Eq. 24-19): % ] = q¡ 6O1 . 8 ,;: onde é a carga sobre o anel e 1 é o raio do anel. Para que possa haver oscilação a carga sobre o anel deve ser necessariamente positiva. Para uma carga positiva, o campo aponta para cima na parte superior do anel e para baixo na parte inferior do anel. Se tomarmos a direção para cima como sendo a direção positiva, então a força que atua num elétron sobre o eixo do anel é dada por ±3s±3 8 Na Fig. 24-34, duas barras finas de plástico, uma de carga e a outra de carga , formam um cı́rculo de raio 1 num plano wo . Um eixo w passa pelos pontos que unem as duas barras e a carga em cada uma delas está uniformemente distribuı́da. Qual o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico criado no centro do cı́rculo? Por simetria, cada uma das barras produz o mesmo campo elétrico µ que aponta no eixo no centro do cı́rculo. Portanto o campo total é dado por &)(+* ""NBZ¶· NT¶¹¸ g+ 8 >1 ; , : ;º ¡ 1Dg &)(+* NT¶ ¸ >1 1 º ¡ 8 F ,;: , 2 80 ¶ ~ 8 1 $ ,;: , P 24-32. Uma barra fina de vidro é encurvada na forma de um semicı́rculo de raio < . Uma carga está distribuı́da uniformemente ao longo da metade superior, e uma carga , distribuı́da uniformemente ao longo da metade inferior, como mostra a Fig. 24-35. Determine o campo elétrico E no ponto v , o centro do semicı́rculo. sK ] = B6O1 . qc¡ ,;: onde s representa a magnitude da carga do elétron. Para oscilações de pequena amplitude, para as quais vale ²1 , podemos desprezar no denominador da expressão da força, obtendo então, nesta aproximação, %± 8 sK 5³3´U $ >1 q , : ; Desta expressão reconhecemos ser a força sobre o elétron uma força restauradora: ela puxa o elétron em http://www.if.ufrgs.br/ jgallas Para a metade superior: g+ ! g+ g ¼ < "!"» < Página 7 de 13 LISTA 1 - Prof. Jason Gallas, IF–UFRGS 3 de Dezembro de 2005, às 16:05 = apononde 5G6ON <B8 = NB½G6 < e gB¼ "<g . Portan- Portanto, o módulo do campo total 3 F » , , to ta para baixo e tem magnitude dada por !h N0 <g g $ g0 ! " N < < < n , , F | O módulo da componente do campo total é, portan N to, | N F | | 4¸¾g+ ¸¿g0 &(0* NB!h N¹~ N < º ¡T , NB!h ¸ &)(0* g 80!D < , < $ º ¡T NB!h x , sen z Conclusão: Termina mais rápido (e com menos erro!) < , quem estiver familiarizado com a exploração das simeNB!h trias. Isto requer treino... < $ , P 24-35. Analogamente, 4¸¿g0 ¸¾g+ sen º ¡ N!h sen g ¸ < , º ¡T N!h x &(0* z < , N!h < $ , Usando argumentos de simetria: Usando a simetria do problema vemos facilmente que as componentes horizontais cancelam-se enquanto que as verticais reforçamse. Assim sendo, o módulo do campo total é simplesmente 80!h %"N < , com o vetor correspondente apontando para baixo. Usando ‘força-bruta’: Podemos obter o mesmo resultado sem usar a simetria fazendo os cálculos. Mas temos que trabalhar bem mais (perder mais tempo durante a prova!!). Veja só: TÀZÁ Tendo encontrado que 3y ºÂà , vemos que o módulo do campo devido às cargas positivas é dado por | N!D . . N < , k formando Z8 M com o eixo dos w . Para a metade inferior o cálculo é semelhante. O resultado final é | NB!h BÄ B N F < $ , O campo forma com o eixo dos w um ângulo de - k P k k)F = ½6 .8 M %A2 M . http://www.if.ufrgs.br/ jgallas Na Fig. 24-38, uma barra não-condutora “semi-infinita” possui uma carga por unidade de comprimento, de valor constante . Mostre que o campo elétrico no ponto v » k forma um ângulo de 8 M com a barra e que este ângulo é independente da distância 1 . Considere um segmento infinitesimal gBw da barra, localizado a uma distância w a partir da extremidade esquerda da barra, como indicado na figura acima. Tal gBw e está a uma segmento contém uma carga g0 » distância < do ponto v . A magnitude do campo que g+ produz no ponto v é dada por 2 g+3 » 8 g0w $ < ¾ ,;: Chamando-se de o ângulo entre 1 horizontal w do campo é dada por g0 3 2 » 8 e < , a componente gBw < sen ] gBw < &(0* , : ; enquanto que a componente vertical é g+½% 2 8 ,;: » $ Página 8 de 13 LISTA 1 - Prof. Jason Gallas, IF–UFRGS 3 de Dezembro de 2005, às 16:05 Os sinais negativos em ambas expressões indicam os uma distância acima do centro do disco, é dado por sentidos negativos de ambas as componentes em relação (Eq. 24-27) x ao ponto de origem, escolhido como sendo a extremida ? È 2Z | de esquerda da barra. z ] N 1 . Vamos usar aqui o ângulo como variável de : integração. Para tanto, da figura, vemos que onde 1 é o raio do disco e a sua densidade superficial È de carga. No centro do disco ( DÇ ) a magnitude do = 1 w G6ON . campo é ɨ ] ] w1©B ] sen &(0* È : < < O problema pede para determinar o valor de tal que tenhamos QÉm32KBN , ou seja, tal que e, portanto, que g0wf1 *TÅE& g "1 2 g &)(+* $ Os limites de integração vão de até N . Portanto , º ¡ º ¡ 5 ¸ g+ » sen g ¸ 8 1 ,;: /Æ º ¡ » &(0* ÆÆ 8 1 ,;: » ] 1 ,;: 8 º ¡ ¸ 1 . 2 N ] ou, equivalentemente, 2 N $ 1 n Desta expressão obtemos Ê1 8y? K8 , isto é | . 5Ë1½ Observe que existem duas soluções possı́veis: uma ‘acima’, outra ‘abaixo’ do plano do disco de plástico. | 24.2.6 Carga puntiforme num campo elétrico e, analogamente, | 2Z » 8 1 , : ; » 8 1 , : ; g0 º ¡ ¸ &(0* g Æ º ¡ sen ÆÆ » 1 $ , : ; Destes resultados vemos que Ç , sempre, qualquer que seja o valor de 1 . Além disto, como as duas componentes tem a mesma magnitude, o campo resultante faz um ângulo de 8 M k com o eixo negativo dos w , para todos os valores de 1 . 8 24.2.5 O campo elétrico criado por um disco carregado P 24-38. A que distância, ao longo do eixo central de um disco de plástico de raio 1 , uniformemente carregado, o módulo do campo elétrico é igual à metade do seu valor no centro da superfı́cie do disco? A magnitude do campo elétrico num ponto situado sobre o eixo de um disco uniformemente carregado, a http://www.if.ufrgs.br/ jgallas E 24-39. Um elétron é solto a partir do repouso, num campo elétrico uniforme de módulo N $ {C2E N/C. Calcule a sua aceleração (ignore a gravidade). O módulo de tal aceleração é fornecido pela segunda lei de Newton: # - $^M 2CD2E \ m/s $ E 24-43. Um conjunto de nuvens carregadas produz um campo elétrico no ar próximo à superfı́cie da Terra. Uma partı́cula de carga N $ [CD2E F R C, colocada neste campo, fica sujeita a uma força eletrostática de $ yCn2E FJÌ N apontando para baixo. (a) Qual o módulo do campo elétrico? (b) Qual o módulo, a direção e o sentido da força elétrostática exercida sobre um próton colocado neste campo? (c) Qual a força gravitacional sobre o próton? (d) Qual a razão entre a força elétrica e a força gravitacional, nesse caso? (a) Usando a Eq. 24-3 obtemos para o módulo de : $ [CD2E FYÌ N ±2 0 N/C 3 M $ N $ [Ch2> F R C Página 9 de 13 LISTA 1 - Prof. Jason Gallas, IF–UFRGS A força aponta para baixo e a carga é negativa. Logo, o campo aponta de baixo para cima. (b) O módulo da força eletrostética Í exercida sobre o próton é 3 de Dezembro de 2005, às 16:05 E 24-46. Uma arma de defesa que está sendo considerado pela Iniciativa de Defesa Estratégica (“Guerra nas Estrelas”) usa feixes de partı́culas. Por exemplo, um feixe de prótons, atingindo um mı́ssil inimigo, poderia inu Í 34N $ 80iCD2E7F Ì N $ tilizá-lo. Tais feixes podem ser produzidos em “caComo o próton tem carga positiva, a força sobre ele terá nhões”, utilizando-se campos elétricos para acelerar as partı́culas carregadas. (a) Que aceleração sofreria um a mesma direção do campo: de baixo para cima. próton se o campo elétrico no canhão fosse de N $ Cy2E (c) A força gravitacional exercida sobre o próton é N/C. (b) Que velocidade o próton atingiria se o campo atuasse durante uma distância de 2 cm? = P = Î{Ï 6H2 $ S t½CD2E F V 6 $ W (a) Usando a segunda lei de Newton encontramos: 2 $ S 8[CD2E F Ì N ] # apontando de cima para baixo. sK P H 32 $ Q N CD2E m/s $ (d) A razão entre as magnitudes das forças elétrica e gra(b) Usando a Eq. 15 do Cap. 2, encontramos: vitacional é Í H P = 32 $ 8 S Ch2> $ Ñi? N # 69wphw 32 S km/s $ Î Portanto, vemos que o peso /Î do próton pode ser É preciso lembrar-se das fórmulas aprendidas no curcompletamente ignorado em comparação com a força so de Mecânica Clássica (Fı́sica I). elétrostática exercida sobre o próton. E 24-47. E 24-45. (a) Qual é a aceleração de um elétron num campo elétrico uniforme de 2 $ 8¹CÐ2> Ì N/C? (b) Quanto tempo leva para o elétron, partindo do repouso, atingir um décimo da velocidade da luz? (c) Que distância ele percorre? Suponha válida a mecânica Newtoniana. (a) Usando a lei de Newton obtemos para o módulo da aceleração: # Í sK = = 6e2 $ S h C 2> F R 6H2 $ 8pCD2E Ì P c q $ 2ACh2> F N $ 8 S CD2E V m/s $ Í (b) Partindo-se do repouso (i.e. com Ñ ) e usando a equação ÑiÑ #+Ò obtemos facilmente que Ch2> X 72E Ò Ó 72E # N $ 8 S CD2E V $ 2KNBN5Ch2> F R s $ (c) A distância percorrida é gi N 2 #+Ò 2 N 2 $W Ch2> F # q m$ http://www.if.ufrgs.br/ jgallas Ks °Í = q = 6H2 $ S D C 2E F R 6H2 $ [CD2E P b q $ 2ACD2E F 2 $ t S Ch2> m/s $ Portanto, usando o fato que Ñ ©Ñ N # 6@w¥w = e definindo gQwyDwo temos, para a distância viajada: gi = = 6ON $ 8 S CD2E V 96 $ 2KNBNQCD2E F R - Um elétron com uma velocidade escalar de M7$ CÐ2E X cm/s entra num campo elétrico de módulo 2 $ DC"2E q N/C, movendo-se paralelamente ao campo no sentido que retarda seu movimento. (a) Que distância o elétron percorrerá no campo antes de alcançar (momentaneamente) o repouso? (b) Quanto tempo levará para isso? (c) Se, em vez disso, a região do campo se estendesse somente por W mm (distância muito pequena para parar o elétron), que fração da energia cinética inicial do elétron seria perdida nessa região? (a) Primeiro, calculemos a aceleração do elétron devida ao campo: Ñ # N =e 6 M7$ [Ch2> Ì = "t $ 2KNQCh2> F m $ NZ6H2 $ t S Ch2> (b) Usando o fato que ÑiÑ #0Ò e que Ñp , temos Ò Ñ # M7$ iCh2> Ì 4NW 8+5CD2E F R s $ $ 2 $ t S Ch2> Página 10 de 13 LISTA 1 - Prof. Jason Gallas, IF–UFRGS 3 de Dezembro de 2005, às 16:05 (c) Basta determinar a velocidade do elétron quando o e, portanto,Û campo terminar. Para tanto, usamos Ñ Ñ N #7Ô , W $ +N S Ch2> F R C onde Ô W[CD2E F q m é a extensão do campo. M ] s 2 $ S Ch2> F R C 7 # Ô Ñ Ñ N = q = = ou seja, A M s . 6 M7$ [CD2E Ì `NZ6e2 $ t S Ch2> 6OW[Ch2> F e m/s $ NBN $ NQC}2E P 24-54. Portanto, a fração da energia cinética perdida é dada por Duas grandes placas de cobre, paralelas, estão separadas !`! Ñ DÑ N0N $ N`N M por M cm e entre elas existe um campo elétrico uniforme 3 $ 2B2KN como é mostrado na Fig. 24-39. Um elétron é libera!p Ñ N M do da placa negativa ao mesmo tempo que um próton é ou seja, perde 202 $ N0Õ da sua energia cinética. liberado da placa positiva. Despreze a força que existe Se voce gosta de trabalhar mais, pode calcular as ener- entre as partı́culas e determine a distância de cada uma gias explicitamente e determinar o mesmo percentual. delas até a placa positiva no momento em que elas pasA energia cinética ! perdida é dada por sam uma pela outra. (não é preciso conhecer o módulo do campo elétrico para resolver este problema. Isso lhe 2 2 P qc = e = !Ö ÍcÑ 6 $ 2ACh2> F 6ON0N $ NiCh2> causa alguma surpresa?) N N 2 $ o2CD2E F V J $ A aceleração do próton é #BÜ sKQK Ü e a aceleração do elétron é # ͽ s>iKÍ , onde é a magnitude do A energia cinética inicial ! era campo elétrico e Ü e °Í representam as massas do 2 2 P qb = próton e do elétron, respectivamente. = !p ÍcÑ 6 $ 2ACh2> F 6 MG$ [CD2E Ì N N Consideremos a origem de referência como sendo na posição inicial do próton na placa à esquerda. Assim 2 $ 2 WiCh2> F V J $ sendo, a coordenada do próton num instante Ò qualquer é dada por w Ü #BÜKÒ N enquanto que a coordenada do elétron é wYÍ%Þݱ # Í Ò N . As partı́culas pasE 24-49. sam uma pela outra quando suas coordenadas coinciNa experiência de Milikan, uma gota de raio 2 $ S 8 × m e dem, w Ü ?wYÍ , ou seja, quando #BÜKÒ N{ÄÝ` # Í Ò BN . de densidade $ W M 2 g/cm q fica suspensa na câmara infe- Isto ocorre quando Ò "NBÝU76 #BÜ # Í = , que nos fornece rior quando o campo elétrico aplicado tem módulo igual P #Ü a 2 $ NC°2E \ N/C. Determine a carga da gota em termos w Ü Ý # Ü de s . # Í Para a gota estar em equilı́brio é necessário que a sKQ Ü Ý força gravitacional (peso) esteja contrabalançada pela s>iK Ü .sKQ Í força eletrostática associada ao campo elétrico, ou se°Í Ý ja, é preciso ter-se {Ïp , onde é a massa da gota, Í . Ü é a carga sobre a gota e é a magnitude do campo P qb = $ 202CD2E F elétrico no qual a gota está imersa. A massa da gota é P - = q c q 6O $ M m B 2 2 h C > 2 2 5 t D C E 2 F F V dada por Ö±Ø}Ù{Ú698 < Ù , onde < é seu raio e Ù $ $S , é a sua densidade de massa. Com isto tudo, temos N $ t½CD2E F \ m fÏ q N $ t½CD2E F cm $ q Portanto, enquanto o elétron percorre os M cm entre as 8 < Ù0Ï ,placas, o próton mal conseguiu mover-se! =eq q= P E= 6H2 $ S 8iCD2E FYÌ m 6OW M 2 kg/m 6 $ W m/s P = 6H2 $ N½D C 2E \ N/C R F C] W $ iCD2E 8 , http://www.if.ufrgs.br/ jgallas P 24-55. (a) Suponha que o pêndulo faça um ângulo com a vertical. Desenhado-se o diagrama de forças temos {Ï Página 11 de 13 LISTA 1 - Prof. Jason Gallas, IF–UFRGS 3 de Dezembro de 2005, às 16:05 para baixo, a tensão no fio, fazendo um ângulo para a esquerda do vetor , que aponta para cima já que a carga é positiva. Consideremos o ângulo assim definido como sendo positivo. Então o torque sobre a esfera em torno do ponto onde o fio esta amarrado à placa superior é ß %½69{Ï5} = ¼ sen $ Na Fig. 24-41, um campo elétrico , de módulo NZCp2> q N/C, apontando para cima, é estabelecido entre duas placas horizontais, carregando-se a placa inferior positivamente e a placa superior negativamente. As placas têm comprimento ÝÚ2E cm e separação gn©N cm. Um elétron é, então, lançado entre as placas a partir da extremidade esquerda da placa inferior. A velocidade inicial tem um módulo de S C2E Ì m/s. (a) Atingirá o elétron uma das placas? (b) Sendo assim, qual delas e a Se {Ï.àÚ , então o torque é um torque restaurador: que distância horizontal a partir da extremidade esquerele tende a empurrar o pêndulo de volta a sua posição de da? equilı́brio. Se a amplitude de oscilação é pequena, sen pode ser Considere a origem como sendo o ponto em que o substituido por em radianos, sendo então o torque da- elétron é projetado para o interior do campo. Seja Bw o do por eixo horizontal e B o eixo vertical indicado na Fig. ???36. Oriente w da esquerda para a direita e B de baixo ß %½69{ÏQD = ¼ $ para cima, como a carga do elétron é negativa, a força elétrica está orientada de cima para baixo (no sentido O torque é proporcional ao deslocamento angular e o oposto ao sentido do campo elétrico). A aceleração do pêndulo move-se num movimento harmônico simples. elétron é dada por Sua freqüência angular é ® = # s> - 2 - CD2E m/s 3 6@fÏ5} ¼>áo] $^M $ onde á é o momento de inércia rotacional do pêndulo. Para saber se o elétron atinge ou não a placa superior, Como para um pêndulo simples sabemos que ái{¼ , devemos calcular inicialmente o tempo Ò necessário pasegue que ra que ele atinja a altura 3 $ +N m da placa superior. ® Podemos escrever a seguinte relação: = @ 6 f 5 Ï D ¼ ¯ #+Ò f¼ = [%69Ñ sen Ò N $ ¯ Ï5DiK ¼ Temos: Ñ sen 6 SG$ Cn2E Ì = sen8 M æ8 $ N8°Cn2E Ì m/s. Substituindo os valores adequados na relação antee o perı́odo é â rior e resolvendo a equação do segundo grau em Ò , encontramos: N® ¼ , 4N $ ,äã Ï5}QK Quando àåfÏ o torque não é restaurador e o pêndulo não oscila. (b) A força do campo elétrico está agora para baixo e o torque sobre o pêndulo é ß 3½6@fÏ. = ¼ se o deslocamento for pequeno. O perı́odo de oscilação â é 4N ,äã ¼ ÏQK Ò Ò So$ 8uNiCh2> F R s e %2 $ t0tK8[CD2E FJX s $ O menor valor de Ò é o que nos interessa (o outro corresponde ao trecho descendente da trajetória). Neste intervalo de tempo Ò o elétron se deslocou uma distância w dada por w36@Ñ &)(0* =Ò ç $ = = 6@8 $ N8pCh2> Ì 6 SG$ 8+NBiCh2> F R $ 0N+tN m $ N $ t N cm $ Como N $ tBNè2E cm, concluimos que: (a) o elétron atinge a placa superior, e, (b) num ponto situado a N $ tBN cm da extremidade esquerda da placa superior. P 24-56. http://www.if.ufrgs.br/ jgallas Página 12 de 13 LISTA 1 - Prof. Jason Gallas, IF–UFRGS 24.2.7 Um dipolo num campo elétrico P 24-60. Determine a freqüência de oscilação de um dipolo elétrico, de momento de dipolo e momento de inércia á , para pequenas amplitudes de oscilação, em torno de sua posição de equilı́brio, num campo elétrico uniforme de módulo . A magnitude do torque que atua no dipolo elétrico é dada por ß sen , onde é a magnitude do mo- 3 de Dezembro de 2005, às 16:05 Se é positivo o torque é negativo e vice-versa: ß sen . Quando a amplitude do movimento é pequena, pode mos substituir sen por em radianos. Neste caso, ß é . Como a magnitude do torque é proporcional ao ângulo de rotação, o dipolo oscila num movimento harmônico simples, de modo análogo a um pêndulo de torsão com constante de torsão êD . A freqüência angular é dada por ® ê ] á á mento de dipolo, é a magnitude do campo elétrico onde á é o momento de inércia rotacional do dipolo. e é o ângulo entre o momento de dipolo e o campo Portanto, a freqüência de oscilação é ® elétrico. O torque é sempre ‘restaurador’: ele sempre tende agi2 ¯ ë rar o momento de dipolo em direção ao campo elétrico. N N á $ , , http://www.if.ufrgs.br/ jgallas Página 13 de 13