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Eletrostática[editar | editar código-fonte]

Considerando a eletrostática, podemos analisar os estudos da interação entre partículas, o princípio da superposição que vai permitir soluções de problemas eletromagnéticos. Também a lei de Coulumb é fundamental para explicar a força e essas interações eletrostáticas.

É importante entender o espaço em torno de qualquer carga elétrica, o campo elétrico e também o campo magnético daí podemos calcular sua magnitude, direção, sentido e as distribuições contínuas de carga, como a distribuição linear de carga, distribuição superficial de carga e a distribuição volumétrica de carga.

Divergentes e rotácional de campos eletrostáticos representam a proporção do fluxo e linhas de campo, utilizamos a Lei de Gauss, e para o potencial elétrico a equação de Poisson e a equação de Laplace. O calculo do trabalho feito para movimentar uma carga e energia eletrostática, a energia de uma distribuição de cargas pontuais e das cargas continuas, cargas indutivas e cargas superficiais. É necessário conhecer as propriedades dos condutores, as força sobre um condutor e as relações dos capacitores e a capacitância nesse universo chamado eletrostática.[1]

Funções e equações[editar | editar código-fonte]

De acordo com o Teorema de Pitágoras, podemos escrever

A função cosseno, pode de forma simplificada ser definida por

A raíz quadrada de 2 é um número irracional

O vetor determinado por AB é indicado por ou B - A ou

Esse é um dos limites mais importante da matemática

O é uma letra do alfabeto grego.

Citação múltipla[editar | editar código-fonte]

[2]

Citação simples[editar | editar código-fonte]

Referências

  1. Griffiths, David J. (2011). Eletrodinâmica. São Paulo: Pearson Education do Brasil Ltda. p. 42 a 74. ISBN 978-85-7605-886-1 

    Aqui vai o título da seção[editar | editar código-fonte]

    Instituto Eletrotécnico de Itajubá
  2. «Eletrostática e fenômenos gerais». USP. Consultado em 02 de Outubro de 2015  Verifique data em: |acessodata= (ajuda)