UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
 

UNIDADE: INSTITUTO DE FÍSICA
DEPARTAMENTO: DEPTO. DE ELETRONICA QUANTICA
DISCIPLINA: Eletricidade e Magnetismo I A
CARGA HORÁRIA: 90 CRÉDITOS: 5 CÓDIGO: FIS03-07170
MODALIDADE DE ENSINO: Presencial TIPO DE APROVAÇÃO: Nota e Frequência
 
STATUSCURSO(S) / HABILITAÇÃO(ÕES) / ÊNFASE(S)
ObrigatóriaFIS - Física (versão 3)
FIS - Física (versão 4)
FIS - Física (versão 5)
FIS - Física (versão 6)
FIS - Física (versão 7)

TIPO DE AULA CRÉDITO CH SEMANAL CH TOTAL
Teórica4460
Laboratório1 2 30
TOTAL 5 6 90

EMENTA:

1 Eletrostática

1.1 Estrutura atômica;

1.2 Condutores isolantes;

1.3 Processos de eletrização;

1.4 Conservação da carga;

1.5 Quantização da Carga;

1.6 Lei de Coulomb;

1.7 Energia de um sistema de cargas;

1.8 Campo elétrico;

1.9 Linhas de força;

1.10 Calculo da intensidade do campo elétrico E

1.11 Campo de um dipolo elétrico;

1.12 Dipolo em um campo elétrico;

1.13 Distribuição contínua de cargas;

1.14 Fluxo elétrico;

1.15 Lei de Gauss;

1.16 Forma diferencial da lei de Gauss;

2 Potencial Elétrico

2.1 Integral de linha do campo elétrico;

2.2 Energia potencial elétrica;

2.3 Potencial de uma carga isolada;

2.4 Potencial de varias cargas;

2.5 Superfícies equipotenciais;

2.6 Gradiente do potencial;

2.7 Diferença de potencial;

2.8 Relação entre E e V;

2.9 Potencial de duas cargas pontuais;

2.10 Cálculo do potencial de um dipolo;

2.11 Equação de Poison e Laplace;

2.12 Aplicações das equações de Poison e Laplace.

3 Dielétricos

3.1 propriedades dos dielétricos;

3.2 Cargas induzidas em uma esfera (esfera condutora e isolante);

3.3 Suscetibilidade, constante dielétrica e permissividade;

3.4 Polarização;

3.5 Lei de Gauss em um meio dielétrico;

3.6 Continuidade e descontinuidade dos vetores E e D;

3.7 Capacitância;

3.8 Energia armazenada no capacitor;

3.9 Densidade de energia( E);

3.10 Associação de capacitores em série e paralelo.

4 Correntes Elétricas

4.1 introdução;

4.2 Direção da corrente;

4.3 Densidade de corrente;

4.4 Condutividade, Resistividade elétrica e lei de Ohm;

4.5 Variações com a temperatura;

4.6 Energia e potencia em circuitos elétricos;

4.7 Relação entre corrente elétrica e corrente térmica;

4.8 Valor médio e valor eficaz de uma corrente;

4.9 Força eletromotriz e circuitos elétricos e a pilha voltaica;

4.10 Força eletromotriz e a pilha voltaica;

4.11 Circuito de uma única malha;

4.12 Determinação da corrente;

4.13 Associação de resistores. Resistência em série e paralelo;

4.14 Circuitos de mais de uma malha;

4.15 Circuito RC;

4.16 Determinação de corrente.



Apêndice A

1 Campos escalares e vetoriais;

2 Operador diferencial vetorial;

3 Gradiente em seu significado físico;

4 Divergente e seu significado físico;

5 Rotacional e seu significado físico;

6 Laplaciano;

7 Integrais de linha;

8 Integrais de superfície;

9 Integrais de volume;

10 Teorema do divergente;

11 Teorema de Stokes;

12 Coordenadas polares.

Laboratório

1 Eletroscópio;

2 Linhas de força;

3 Dielétrico;

4 Lei de Gauss;

5 Equipotencial;

6 Instrumentos de medida;

7 Medida de resistência;

8 Lei de Ohm;

9 Resistência interna de voltímetro e amperímetro;

10 Fonte de Wheatstone.

11 Resistência interna de fonte;

12 Lei de Kirchoff;

13 Circuito R.C.



OBJETIVO(S):

Ao final do período o aluno deverá ser capaz de enunciar e conceituar as leis básicas da eletricidade e identificar os processos básicos na determinação de grandezas elétricas.

PRÉ-REQUISITO 1:

FIS01-07062 Mecânica Física I A
 
DISCIPLINA(S) CORRESPONDENTE(S):

FIS03-00112 Eletricidade e Magnetismo I
 
BIBLIOGRAFIA:

- D. Halliday e R. Resnick: Os Fundamentos da Física, vol. 3, LTC editora

- E. M. Purcell : Eletricidade e Magnetismo, Curso de Física de Berkley, vol. 2, Ed Blucher, São Paulo, 1973;

- M. Alonso, E. J. Finn: Campos e Ondas, vol. 2, Ed. Blucher, São Paulo, 1972;

- R. P. Feynman, R.B. Leighton , M. Sands: The Feynman Lectures on Physics, vol. 2, Electromagnetism and Matter, Addison-Wesley, 1966.