c - Velocidade da Luz =3×108m/s (Metros por Segundo)
h - Constante de Planck =6.626×10−34Js (Joules Segundo)
Unidade eV (eletrão-Volt) =1.6×10−19J (Joules)
O eletrão-Volt corresponde à energia ganha por 1 eletrão quando se desloca de 1 polo positivo para 1 polo negativo na distância de 1 metro.
ϵ0- Permitividade Elétrica do Espaço Livre =8.85×10−12C2N−1m−2
μ0 - Permeabilidade do Espaço Livre =4π×10−7NA−2
Fórmulas de Mecânica
v=λ×f
v - Velocidade λ - Comprimento de Onda f - Frequência
ω=T2π
ω - Velocidade Angular T - Período
v=r×ω
v - Velocidade r - Raioω - Velocidade Angular
p=m×v
p - Momento Linear m - Massa v - Velocidade
Leis da Termodinâmica
1ª Lei da Termodinâmica ou Lei de Joule:
ΔU=Q−W
ΔU - Variação de energia interna do sistema
Q - Calor W - Trabalho
2ª Lei da Termodinâmica
η<100%
η - Rendimento
3ª Lei da Termodinâmica ou Lei de Nernst
À medida que a temperatura de um sistema tende para o zero absoluto a sua entropia tende para um valor constante que é independente da pressão, estado de agregação, etc.
Fotões
E=h×v
E - Energia h - Constante de Planck v - Frequência
K=h(v−v0)
K - Energia Cinética h - Constante de Planck v - Frequência v0 - Frequência Mínima
p=cE=chv=λh
p - Momento Linear E - Energia c - Velocidade da Luz h - Constante de Planck v - Frequência λ - Comprimento de Onda
Bosão - Sem restrições onde as partículas se encontram em cada estado
Fermião - 1 partícula por estado
Eletrostática
F=i=1∑nFi
F - Força exercida por todas as cargas num campo numa carga de prova. Fi - Força exercida por 1 carga que se encontra no campo numa carga de prova.
Lei de Coulomb
F=4πϵ0Qi=1∑n∣r−ri′∣2qieri
F - Força na carga de prova Q criada pelo campo ϵ0- Permitividade Elétrica do Espaço Livre Q eqi - Cargas - unidades SI - Coulomb (C) r e ri′ - Vetores com origem na origem e que apontam para as cargas Q e qi, respetivamente. er=∣r−ri′∣(r−ri′)
Esta força é atrativa se as cargas tiverem sinais opostos.
E(r)=QF
E(r) - Campo Elétrico - Newton por Coulomb (N/C) F - Força na carga de prova Q criada pelo Campo Q - Carga de Prova
Distribuição Contínua de Carga
E(r)=4πϵ01∫ϑ∣r−r′∣2dqer
E(r) - Campo Elétrico ϑ - Linha, Superfície, Volume
dq - Densidade de Carga
Fluxo
ϕE≡∫SEdS
ϕE - Fluxo do Campo Elétrico E - Campo Elétrico S- Superfície
Lei de Gauss (Versão Integral)
∮E⋅dS=ϵ0Qinc
E - Campo Eletrostático S- Superfície ϵ0 - Permitividade Elétrica do Espaço Livre Qinc=i=1∑Nqi - carga contida na superfície
Lei de Gauss (Versão Diferencial)
∇⋅E=ϵ0ρ
E - Campo Eletrostático ρ - Densidade de Carga ϵ0 - Permitividade Elétrica do Espaço Livre
∇×E=0
E - Campo Eletrostático
∫ABE⋅dl=V(B)−V(A)
A e B - Caminho de A a BE - Campo Eletrostático
V - Função Escalar
Potencial
V(r)=−∫OrE⋅dl
r - Ponto
E(r) - Campo Elétrico
V - Potencial Elétrico
E=−∇⋅V
E(r) - Campo Elétrico
V - Potencial Elétrico
V(r)=4πϵ01∑i=1N∣r−ri∣qi
Distribuição Contínua de Carga (Volume, superfície ou linha)
V(r)=4πϵ01∫D∣r′−ri∣ρ(r′)dτ′
Equação de Poisson 🐟
∇2V=ϵ0ρ
Equação de Laplace
Se ρ=0
∇2V=0
Trabalho
V(B)−V(A)=QW
Energia de Distribuição de Cargas
W=21∑i=1NqiV(ri)
Energia Distribuição Contínua de Carga
W=2ϵ0∫ΩE2dτ
Condutores
E=0⟹ρ=0
E - Campo Elétrico total no interior do condutor ρ - densidade total de carga
W=Q[V(B)−V(A)]=−∫ABE⋅dl
E=0∧E⊥dl⟹W=0⟹V(B)=V(A)
E - Campo Elétrico total no interior do condutor V - Potencial W - Trabalho
Condensador
ΔV=E⋅d
ΔV - Diferença de Potencial E - Campo Elétrico d - Distância entre as 2 Placas
C=∣ΔV∣Q
C - Capacitância (ou Capacidade) Q - Carga da Placa Positiva ΔV - Diferença de Potencial
Para 2 placas:
C=dϵ0A
C - Capacitância (ou Capacidade) ϵ0 - Constante A - Área da Placa d - Distância entre as 2 Placas
Condensadores em Série
C=VQ1+Q2+Q3=VQ1+VQ2+VQ3=C1+C2+C3
Condensadores em Paralelo
C=V1+V2+V3Q=C1=C11+C21+C31
Trabalho
W=2CV2
W - Trabalho C - Capacitância (ou Capacidade) V - Potencial
Cheat-Sheet
Dielétricos
C=dϵ0A
C - Capacitância (ou Capacidade) ϵ0 - Constante A - Área da Placa d - Distância entre as 2 Placas
P=Np
P - Momento dipolar por unidade de Volume N - Número de Cargas p - (IDK)
σpol=Ndqe=P
σpol - Densidade de Carga Superficial N - Número de Cargas qe - Carga Eletrónica P - Momento dipolar por unidade de Volume
P=χϵ0E
P - Momento dipolar por unidade de Volume χ - Constante de Suscetibilidade Elétrica do Dielétrico
E=ϵ0σpc1+χ1
1+χ1 - Quanto o Campo Diminuiu no Interior do Dielétrico
K=1+χ
k - Constante Dielétrica do Meio - Capacitância aumenta por fator k
Corrente
J=Nqv
J - Densidade de Corrente N - Número de Cargas v - Velocidade (média)
I=∫SJdS
I - Corrente Elétrica J - Densidade de Corrente S - Superfície
J=σf
J - Densidade de Corrente σ - Condutividade do Meio (Constante) f - força
Lei de Ohm
R=IV
R - Resistência Elétrica V - Diferença de Potencial I - Corrente Elétrica
Lei de Joule
P=VI=RI2
P - Potência Emitida (Dissipada) V - Diferença de Potencial I - Corrente Elétrica R - Resistência Elétrica
Magnetostática
F=Q(E+v×B)
F - Força de Lorentz Q - Carga E - Campo Elétrico v - Velocidade da Carga B - Campo Magnético
Lei de Biot-Savart
B(r)=4πμ0∫Cr2I×erdl′
vecB(r) - Campo Magnético I - Corrente Elétrica r - Distância a um Ponto
Lei de Ampère
∇×B=μ0J
B - Campo Magnético J - Densidade de Corrente
∮Bdl=μ0Ii
B - Campo Magnético Ii - Intensidade de Corrente induzida