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O uso da indução eletrostática na tecnologia

 

Com a indução eletrostática, uma carga elétrica aparece na superfície de um condutor introduzido em um campo eletrostático externo. Esta carga, que se acumula na superfície do referido condutor, é chamada carga induzida ou induzida. Além disso, nos lados opostos de um condutor desse tipo, as cargas induzidas serão do sinal oposto - por um lado, serão positivas, por outro - negativas.

O acúmulo de carga na superfície do corpo durante a indução eletrostática ocorrerá até que o campo eletrostático intrínseco desse corpo compense quase completamente o campo eletrostático externo no qual esse corpo é colocado. Isso acontece com corpos com alta condutividade, ou seja, com metais caracterizados por baixa resistividade.

O fenômeno da indução eletrostática é usado na tecnologia. É usado, por exemplo, para proteção contra campos eletromagnéticos e eletrostáticos externos de vários circuitos sensíveis.

Tais circuitos incluem principalmente: circuitos de medição, recebimento, alta frequência e transmissão. Para protegê-los, telas metálicas especiais são feitas na forma de redes ou tripas, aterradas ou galvanicamente conectadas ao eletrodo negativo do circuito protegido.


Proteção eletrostática, gaiola de Faraday

O uso da indução eletrostática na tecnologia

O dispositivo de proteção eletrostática é chamado Gaiola de Faraday pelo nome de seu inventor Michael Faraday. O físico inglês Michael Faraday, pai da lei de indução eletromagnética, criou esse dispositivo em 1836.

De uma forma ou de outra, a gaiola de Faraday ainda é usada na engenharia para proteger (blindar) equipamentos e tecnologia eletrônicos de campos eletromagnéticos externos. Geralmente, é uma gaiola feita de um material com baixa resistividade ou uma corrente oca, com boa condução e design de forma adequada.

A proteção eletrostática baseada em uma gaiola de Faraday funciona de acordo com o seguinte princípio. Quando um invólucro condutor fechado entra em um campo elétrico, os elétrons livres nele entram em movimento sob a influência desse campo. Como resultado, como descrito acima, os lados opostos da célula adquirem cargas opostas, que compensam o campo elétrico externo com seus campos.

Esse tipo de proteção é aplicável apenas à blindagem de um campo elétrico, enquanto um campo magnético constante penetra naturalmente na bainha de proteção.

Um campo elétrico alternado gera um campo magnético alternado, que novamente cria um campo elétrico alternado. Portanto, se o campo elétrico alternado for bloqueado por meio de uma proteção eletrostática baseada na gaiola de Faraday, o campo magnético alternado não entrará nos elementos protegidos no interior, pois simplesmente não será gerado nessa área.

Demonstração da gaiola de Faraday

Indução eletrostática e energia alternativa

De grande importância é a indução eletrostática para o campo da energia alternativa mais recente. O efeito eletrostático no ar atmosférico permite direcionar as partículas carregadas para dispositivos técnicos que coletam carga elétrica.

No estado usual, partículas carregadas correm aleatoriamente no ar, simplesmente devido ao fenômeno do movimento térmico. Ao mesmo tempo, eles se esfregam um contra o outro, cobrando um ao outro positiva e negativamente - dessa maneira, íons positivos e negativos são formados.

Indução eletrostática e energia alternativa

Os dispositivos técnicos, devido ao fenômeno da indução eletrostática, são capazes de interagir com esses íons e usar suas cargas como se estivessem no eletrólito de uma bateria carregada.Essa direção foi estudada ativamente nos últimos anos por amantes de energia alternativa e eletrostática.

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