Constante elétrica

A constante elétrica representa a permissividade elétrica ou permitividade elétrica do vácuo. É uma constante física denotada por e definida por:

onde:

é a constante magnética ou permeabilidade do vácuo;
é a velocidade da luz no vácuo.

Como tanto quanto são definidos exatamente, o valor de também é exato, ou seja, constante. Seu valor aproximado é, em unidades SI:

F·m-1 = C2·N-1·m-2 [1]

Aplicações editar

A constante elétrica está relacionada à capacidade de um meio (no caso do vácuo) permitir a propagação de campos elétricos. A Lei de Coulomb, que descreve a interação entre duas cargas elétricas (q e Q), separadas a uma distância r, inclui essa constante e é fundamental para entender fenômenos elétricos em várias áreas da física. Sua definição é dada por:


 ,


sendo   é uma constante determinada experimentalmente, chamada de constante eletrostática ou constante de Coulomb, que tem valor no SI:


 


Por motivos históricos e para simplificar outras expressões, essa constante   é muitas vezes escrita na forma:


 

Assim, a Lei de Coulomb é expressa como:

  [2]

Como F = E.Q, sendo E o campo elétrico da carga q, vemos a constante elétrica em:


  [1]

Origem editar

A constante de permissividade no vácuo, ε0, está conectada ao desenvolvimento da teoria eletromagnética, que teve seus fundamentos estabelecidos nos séculos XIX por Michael Faraday e James Clerk Maxwell.

O papel de Michael Faraday foi crucial no entendimento dos fenômenos elétricos e magnéticos, conduzindo experimentos que influenciaram a percepção da relação entre esses dois domínios.

James Clerk Maxwell, por sua vez, unificou as teorias elétrica e magnética de Faraday em um conjunto de equações conhecidas como Equações de Maxwell. Essas equações descrevem a interação e propagação de campos elétricos e magnéticos no espaço. Ao incorporar a constante de permissividade no vácuo, Maxwell formulou suas equações de modo a explicar a propagação de ondas eletromagnéticas, incluindo a luz.

A introdução da constante de permissividade permitiu a Maxwell teorizar a existência de ondas eletromagnéticas, uma previsão revolucionária na época. Essa teoria unificada do eletromagnetismo foi um marco histórico na Física, impulsionando avanços significativos na compreensão e aplicação da eletricidade e magnetismo.

  1. a b Griffiths, David J. (2010). Eletrodinâmica. [S.l.]: Pearson. p. 43. ISBN 9788576058861 
  2. Nussenzveig, H. Moysés (1997). Curso de Física Básica. 3 5ª ed. ed. [S.l.]: Edgard Blücher Ltda. p. 8. ISBN 8521201346