O Campo Elétrico é um conceito fundamental da Eletrostática. Ele descreve a região do espaço ao redor de uma carga elétrica onde outras cargas sentem força elétrica. Em outras palavras, o campo elétrico é a forma como uma carga influencia o espaço ao seu redor, mesmo sem contato direto.

📌 Definição
Quando colocamos uma carga de prova (pequena carga de teste) perto de outra carga Q, ela sente uma força elétrica. O Campo Elétrico (E) nesse ponto é definido como:
onde:
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E: intensidade do campo elétrico (N/C)
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F: força elétrica sentida pela carga de prova (N)
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q: carga de prova (C)
Assim, o campo elétrico não depende da carga de prova — é uma propriedade gerada pela carga que o cria.
⚡ Expressão para uma carga pontual
Para uma carga puntiforme Q, o campo elétrico em uma distância d é:
k: constante eletrostática :
Q: carga geradora (C)
d: distância do ponto até a carga (m)
🧭 Direção e sentido
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Se Q > 0: o campo aponta para fora da carga.
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Se Q < 0: o campo aponta para dentro da carga.
Isso significa que uma carga de prova positiva sempre sofre força na direção do campo.
🗺️ Linhas de Campo Elétrico
As linhas de campo elétrico:
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Indicam a direção do campo.
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Saem de cargas positivas e entram em cargas negativas.
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Nunca se cruzam.
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A densidade das linhas mostra a intensidade do campo: quanto mais próximas, maior o campo.
✅ Intensidade do Campo
Calcule a intensidade do campo elétrico a 5 cm de uma carga pontual de +6 μC.
Converter unidades: 5 cm = 0,05 m.
Aplicar a fórmula:
O campo elétrico é 21,6 × 10⁶ N/C e aponta para fora, já que a carga é positiva.
✅ Força sentida por uma carga
Uma carga de +2 μC é colocada nesse campo de Exemplo 1. Qual é a força elétrica sobre ela?
A força sobre a carga é 43,2 N e aponta para fora, afastando-se da carga geradora.
⚡ Campo Elétrico Resultante
Quando há mais de uma carga, o campo elétrico total em um ponto é a soma vetorial dos campos gerados por cada carga individualmente.
✅ Duas cargas
Duas cargas idênticas de +3 μC estão separadas por 20 cm. Qual o campo elétrico no ponto médio entre elas?
Cada carga gera um campo de mesma intensidade no ponto médio.
Distância de cada carga ao ponto: 10 cm = 0,1 m.
Os campos têm mesmo módulo, mas sentidos opostos → se anulam!
O campo elétrico resultante no ponto médio é zero.
⚙️ Campo Elétrico Uniforme
Em placas planas carregadas, como em um capacitor, o campo elétrico entre elas é praticamente uniforme:
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U: diferença de potencial entre as placas (V)
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d: distância entre as placas (m)
✅ Campo uniforme
Entre duas placas planas há uma diferença de potencial de 2000 V e distância de 5 cm. Calcule o campo.
O campo elétrico é 40,000 N/C, uniforme entre as placas.
🔌 Aplicações do Campo Elétrico
✔️ Precipitadores eletrostáticos: limpam a fumaça em chaminés, usando campos para atrair partículas poluentes.
✔️ Copiadoras e impressoras a laser: usam campos para fixar toner no papel.
✔️ Tubo de raios catódicos (antigas TVs e monitores): desviam feixes de elétrons com campos elétricos.
✔️ Sensores de presença: detectam perturbações em campos elétricos.
✨ Curiosidade
Você sabia? Dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é zero. Por isso, aviões e carros funcionam como gaiolas de Faraday, protegendo o interior de descargas elétricas externas.
✅ Resumo
🔑 O Campo Elétrico descreve como uma carga afeta o espaço ao redor.
🔑 É calculado pela força que exerce sobre uma carga de prova.
🔑 A intensidade depende da carga geradora e da distância.
🔑 É essencial para entender como cargas interagem à distância e como dispositivos eletrostáticos funcionam.

