Radiação Eletromagnética
Radiação Dipolar
Campo Elétrico
Velocidade da Luz
As linhas de campo elétrico de uma carga pontual evoluem no tempo enquanto a carga se move. Assista a radiação se propagar para fora na velocidade da luz, enquanto você mexe na carga. Pare uma carga em movimento para ver a radiação bremsstrahlung (frenagem). Explore os padrões de radiação enquanto a carga se move com movimento sinusoidal, circular ou linear. Você pode mover a carga da maneira que quiser, desde que você não ultrapasse a velocidade da luz.
Como a densidade da linha de campo radial depende da velocidade de uma carga em movimento linear (compressão das linhas de campo).
Como a anisotropia do campo padrão depende dos movimentos sinusoidal vs circular.
Como a força aplicada e o movimento se relacionam em dinâmica relativística (força constante não resulta em viagem mais rápida que a luz).
Como a aceleração produz campos transversais, enquanto a velocidade constante produz campos radiais.
Para o movimento sinusoidal, que produz radiação dipolar, as linhas do campo evoluem de radial e algo estático (de perto) para transversal e algo como onda plana (ao longe).
Como a desaceleração repentina de uma carga produz a radiação bremsstrahlung (frenagem).
Eletricidade
Cargas Elétricas
Campo Elétrico
Jogue hóquei com cargas elétricas. Coloque as cargas sobre o gelo, em seguida, tente levar o disco ao gol. Visualize o campo elétrico. Trace o movimento do disco. Torne o jogo mais difícil, colocando paredes na frente do gol. Este é um clone da simulação popular de mesmo nome comercializado pela Physics Academic Software e escrito pelo Prof Ruth Chabay do Departamento de Física da North Carolina State University.
Determinar as variáveis que afetam o modo como corpos carregados interagem.
Predizer como órgãos responsáveis irão interagir.
Descrever a força e a direção do campo elétrico em torno de um corpo carregado.
Utilizar diagramas de corpo livre e adição vetorial para ajudar a explicar as interações.
Eletricidade
Cargas Elétricas
Campo Elétrico
Jogue bola! Adicione cargas para o Campo dos Sonhos e veja como eles reagem ao campo elétrico. Ligue um campo elétrico de fundo e ajuste direção e magnitude. (Kevin Costner não incluído, nem o técnico da seleção).
Explicar a relação entre o tamanho e a direção das linhas azuis do campo elétrico para o sinal e a magnitude da carga de uma partícula.
Explicar as interações entre duas partículas carregadas e explicar por que elas se movem daquele jeito.
Explicar o que acontece quando você aplica diferentes campos elétricos externos.
Campo Elétrico
Eletrostática
Equipotencial
Potencial Eletrostático
Cargas Elétricas
Voltagem
Organize cargas positivas e negativas no espaço e veja o campo elétrico e potencial eletrostático resultantes. Trace linhas equipotenciais e descubra sua relação com o campo elétrico. Crie modelos de dipolos, capacitores e muito mais!
Determinar variáveis que afetam o modo como corpos carregados interagem.
Predizer como corpos carregados interagirão.
Descrever força e direção do campo elétrico em torno de um corpo carregado.
Utilizar diagramas de corpo livre e vetores para ajudar a explicar as interações.
Eletrostática
Força Elétrica
Pares de Força
Lei de Coulomb
Visualize a força eletrostática que duas cargas exercem uma sobre a outra. Observe como é afetada a força eletrostática ao mudar o sinal e a magnitude das cargas e a distância entre elas.
Relacionar a magnitude da força eletrostática com as cargas e a distância entre elas
Explicar a terceira lei de Newton para forças eletrostáticas
Usar medições para determinar a constante de Coulomb
Determinar o que torna uma força atraente ou repulsiva