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

UNIDADE: INSTITUTO DE FÍSICA
DEPARTAMENTO: DEPTO. DE ELETRONICA QUANTICA
DISCIPLINA: Física III
CARGA HORÁRIA: 75 CRÉDITOS: 4 CÓDIGO: FIS03-09497
MODALIDADE DE ENSINO: Presencial TIPO DE APROVAÇÃO: Nota e Frequência
 
STATUSCURSO(S) / HABILITAÇÃO(ÕES) / ÊNFASE(S)
ObrigatóriaQUI - Engenharia Química (versão 4)
QUI - Engenharia Química (versão 5)
QUI - Química (versão 3)
QUI - Química (versão 4)

TIPO DE AULA CRÉDITO CH SEMANAL CH TOTAL
Teórica3345
Laboratório1 2 30
TOTAL 4 5 75

EMENTA:

Cargas e forças elétricas;

Campo elétrico;

Potencial elétrico;

Capacitância;

Corrente;

Resistência;

Lei de Ohm e Joule;

Circuitos elétricos;

Fluxo e indução magnéticos;

Lei de Ampère e Biot-Savart;

Leis da Faraday e Lenz;

Indutância;

Propriedades magnéticas da matéria.



1- Carga e matéria



1.1 - carga elétrica

1.2 - condutores e isolantes

1.3 - a Lei de Coulomb

1.4 - a carga é quantizada

1.5 - carga e matéria

1.6 - a carga é conservada;



2- O Campo elétrico



2.1 - o campo elétrico

2.2 - a intensidade do campo elétrico

2.3 - linhas de força

2.4 - o cálculo de E

2.5 - uma carga puntiforme num campo elétrico

2.6 - um dipolo num campo elétrico;



3- A Lei de Gauss



3.1 - fluxo do campo elétrico

3.2 - a Lei de Gauss

3.3 - a Lei de Gauss e a Lei de Coulomb

3.4 - um condutor isolado

3.5 - verificação experimental das Leis de Gauss e Coulomb

3.6 - algumas aplicações da Lei de Gauss

3.7 - o modelo átomo com núcleo;



4- Potencial elétrico



4.1 - potencial elétrico

4.2 - potencial e intensidade de campo

4.3 - o potencial criado por uma carga puntiforme

4.4 - várias cargas puntiformes

4.5 - o potencial produzido por um dipolo

4.6 - energia potencial elétrica

4.7 - o cálculo do E a partir de V

4.8 - um condutor isolado

4.9 - o gerador eletrostático;



5- Capacitores dielétricos



5.1 - capacitância

5.2 - o cálculo da capacitância

5.3 - capacitores e placas paralelas com isolamento dielétrico

5.4 - uma visão microscópica dos dielétricos

5.5 - os dielétricos e a Lei de Gauss

5.6 - os vetores E, D e P

5.7 - acumulação de energia num campo elétrico;



6- Corrente e resistência elétrica



6.1 - corrente e densidade de corrente

6.2 - resistência, resistividade e condutividade

6.3 - a Lei de Ohm

6.4 - uma visão microscópica da resistividade

6.5 - transferência de energia num circuito elétrico;



7- Força eletromatriz e circuitos elétricos



7.1 - força eletromatiz

7.2 - o cálculo da corrente

7.3 - outros circuitos de uma só malha

7.4 - diferenças de potencial

7.5 - circuitos de mais de uma malha

7.6 - medida das correntes e diferenças de potencial

7.7 - o potenciômetro

7.8 - circuitos RC;



8- O Campo magnético



8.1 - o campo magnético

8.2 - a definição de B

8.3 - força magnética sobre uma corrente elétrica

8.4 - torque sobre uma espira de corrente

8.5 - o efeito Hall

8.6 - trajetória de uma partícula num campo magnético uniforme

8.7 - o ciclotron

8.8 - a experiência de Thompson;



9- A Lei de Ampère



9.1 - a Lei de Ampère

9.2 - o valor de B nas proximidades de um fio longo

9.3 - linhas de indução magnética

9.4 - interação entre dois condutores paralelos

9.5 - o campo magnético de um solenóide

9.6 - a Lei de Biot-Savart;



10- A Lei de Faraday



10.1 - a experiência de Faraday

10.2 - a Lei da indução de Faraday

10.3 - a Lei de Lenz

10.4 - um estudo quantitativo da indução

10.5 - campos magnéticos dependentes do tempo

10.6 - o betatron

10.7 - indução e movimento relativo;



11- Indutância



11.1 - indutância

11.2 - o cálculo da indutância

11.3 - um circuito LR

11.4 - energia de um campo magnético

11.5 - densidade de energia associada a um campo magnético;



12- Propriedades magnéticas da matéria



12.1 - pólos e dipolos

12.2 - a Lei de Gauss do movimento

12.3 - paramagnetismo

12.4 - diamagnetismo

12.5 - ferromagnetismo

12.6 - magnetismo nuclear

12.7 - os vetores B, N e H.



LABORATóRIO:

Eletricidade:

1- matéria - condutividade;

2- Lei de Coulomb - campo magnético;

3- Potencial - capacitância;

4- Campo magnético - indução - instrumentos;

5- Corrente contínua - Lei de Ohm - Ponte de Wheat Stone;

6- Geradores C.C. e C.A. - transformador;

7- Indutor - capacitor;

8- R.L.C. - retificação - filtros.



OBJETIVO(S):

Ao final do período o aluno deverá ser capaz de: interpretar, analisar e evoluir nos estudos da eletrologia.

PRÉ-REQUISITO 1:

FIS01-09496 Física I
PRÉ-REQUISITO 2:

IME01-04884 Cálculo II  ou
IME01-06766 Cálculo II
 
DISCIPLINA(S) CORRESPONDENTE(S):

FIS03-01775 Física III
 
BIBLIOGRAFIA:

Nível Sears e Zemansky - Física vol. II e III.