Corrente elétrica: diferenças entre revisões
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soma de cargas positivas e negativas.
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[[File:Transf de cargas.png|thumb|right|300px|Fio metálico a conduzir uma corrente '''I''' de '''B''' para '''A'''.]]Esses parâmetros nos permite relacionar o comportamento da corrente elétrica indo do macroscópico e as implicações microscópicas como o movimento das partículas carregadas.
Suponha que o volume do segmento do fio condutor de comprimento <math>\Delta_x</math> seja igual a <math>A\Delta_x</math>. E que <math>n</math> represente o número de portadores de cargas móveis por volume unitário, esse número é representado pela seguinte relação <math>nA\Delta_x</math>. Contudo, a carga total <math>\Delta Q</math> nesse segmento transversal de área A equivale a
<math>\Delta Q=(n A \Delta_x)q</math>
Onde <math>q</math> é a quantidade de carga em cada portador. A partir disso, a definição de velocidade de deriva se baseia como sendo a velocidade em que se desloca os portadores de carga (velocidade <math>v_d</math>) que é paralela ao segmento <math>x</math> do segmento. O módulo do deslocamento dos portadores de carga em um intervalo de tempo é de <math>\Delta_x= v_d \Delta t</math>. Desse modo, a velocidade <math>v_d</math> dos portadores de carga ao longo do segmento é uma velocidade média conhecida como velocidade de deriva.
A corrente em termos dos parâmetros microscópicos pode ser expressa da seguinte forma
<math>
(Relação da corrente média medida macroscópica com os princípios microscópicos)
== A velocidade de deriva ==
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