O que é eletrostática?
Eletrostática é a parte da Física que estuda as cargas elétricas em repouso, paradas, e tudo que elas fazem só por estarem ali: se atrair, se repelir, dar choque, grudar o balão no seu cabelo.
A régua aqui é uma só: a gente não começa decorando fórmula. Vamos começar desenvolvendo uma intuição, partindo do fenômeno, e deixa a fórmula aparecer como consequência.
Imagina que você atrita um balão no cabelo e ele gruda na parede. Ou encosta na maçaneta do carro e leva um choque seco. Isso não é azar nem mágica, é carga elétrica em repouso trabalhando.
Até o fim desta página você vai saber exatamente por que cada uma dessas coisas acontece, na ordem que faz a matéria fazer sentido. Atualizado em jun/2026.
Por onde começar a estudar?
Antes de mergulhar, segura o mapa: eletrostática não é um amontoado de fórmulas soltas. É uma sequência onde cada peça encaixa na anterior. A ordem que funciona é essa, beleza?
- 01 Carga elétrica, o que é a tal carga.
- 02 Eletrização, como um corpo ganha ou perde carga (atrito, contato, indução).
- 03 Força de Coulomb, a força com que duas cargas se empurram ou se puxam.
- 04 Campo e potencial, a região de influência da carga e o que sobra dela em cada ponto.
A ordem importa. Tentar entender campo sem entender carga é como ler o capítulo 5 sem ter lido o 1. Segue esse roteiro de cima pra baixo: cada conceito vai chegar já com a base pronta. É assim que a matéria para de ser decoreba e vira raciocínio.
O que é carga elétrica?
Carga elétrica é uma propriedade da matéria, do mesmo jeito que massa é. Só que, em vez de gerar gravidade, ela gera atração e repulsão elétrica. Tem dois tipos: positiva e negativa.
E aqui vem a parte que quase ninguém te explica direito: carga é quantizada. Ou seja, ela só aparece em pacotinhos inteiros de um valor mínimo, a carga fundamental e = 1,6.10⁻¹⁹ C.
Você nunca vai encontrar meia carga fundamental solta por aí, do mesmo jeito que não existe meia moeda de um centavo. Qualquer carga Q de um corpo é um número inteiro n dessas cargas fundamentais:
A carga fundamental. e = 1,6.10⁻¹⁹ C é o pacote mínimo de carga, nada menor que isso existe solto. A unidade é o Coulomb (C), e 1 Coulomb é uma carga gigante; por isso, na prática, a gente trabalha com micro e nanocoulombs.
Como um corpo fica eletrizado?
Um corpo neutro tem tanta carga positiva quanto negativa. Eletrizar é só quebrar esse empate, deixando sobra de um tipo. E tem três jeitos de fazer isso.
- Atrito, você esfrega dois materiais e elétrons pulam de um pro outro. É o balão no cabelo: o cabelo perde elétrons, o balão ganha, e os dois passam a se atrair.
- Contato, dois corpos se tocam e a carga se redistribui entre eles.
- Indução, você nem precisa encostar. Aproxima um corpo carregado e ele empurra ou puxa as cargas do outro só pela presença.
O fio que amarra os três é o princípio de conservação da carga: carga não some nem aparece do nada, ela só muda de lugar.
E o choque na maçaneta? Você se eletrizou por atrito no banco do carro e descarregou tudo no metal de uma vez.
De onde vem a Lei de Coulomb?
A Lei de Coulomb não caiu do céu pronta. Ela é a resposta a uma pergunta concreta: com que força duas cargas paradas se empurram ou se puxam?
Pensa comigo. Para quem se lembra aí da lei de coulomb, se eu dobrar a carga, eu vou dobrar a força, é o dobro de coisa elétrica interagindo. Por isso a força é proporcional ao produto Q₁·Q₂.
E por que ela cai com o quadrado da distância, e não com a distância simples? Porque a influência de uma carga se espalha por toda uma esfera em volta dela, e a área dessa esfera cresce com r². Quanto mais longe, mais diluída a força chega.
Junta as duas e você reconstruiu a fórmula sozinho:
A constante eletrostática. O k aí é a constante eletrostática, que no vácuo vale cerca de 9.10⁹ N·m²/C². Entender de onde vem é o que faz você nunca mais esquecer.
O que é campo elétrico?
Existe uma parada que independe de qual carga que eu coloco ali. Essa parada é o campo elétrico. Sacou a ideia?
A carga que cria o campo deixa marcado no espaço em volta uma espécie de disposição para empurrar. E essa disposição existe mesmo antes de você colocar qualquer outra carga de prova no ponto.
Quando você coloca uma carga q ali, aí sim aparece força. Mas o campo em si é a força por unidade de carga:
medido em newtons por coulomb (N/C). Presta atenção no que eu vou te falar: o campo elétrico, ele representa a força por unidade de carga que uma carga positiva sente ao ser colocada naquele ponto. O valor do campo não depende da carguinha de prova que você usa pra medir, coloca 1 C ou 4 C, a razão força/carga dá o mesmo número.
É claro que para ter força elétrica, aí sim eu preciso colocar uma carga. Mas o campo, esse cara, já está lá. As linhas de campo saem das cargas positivas e entram nas negativas.
Quer ver eu construindo esse conceito do zero, no quadro? É exatamente essa a aula que deu origem a esta página.
Assistir: o que é um campo elétricoPotencial × energia potencial elétrica
Muito cuidado, não confunda potencial elétrico com energia potencial elétrica. Não seja ingênuo, são coisas diferentes.
O potencial elétrico V é uma propriedade do ponto no espaço, criada pela carga-fonte: é a energia por unidade de carga que uma carga teria se fosse colocada ali, medida em volts (V = J/C). Repara que ele existe no ponto mesmo sem nenhuma carga de prova lá, igualzinho ao campo.
Já a energia potencial elétrica U só existe quando você de fato põe uma carga q naquele ponto: é U = q·V, e mede-se em joules.
A diferença que ninguém te explica direito, lado a lado:
| Potencial elétrico (V) | Energia potencial elétrica (U) | |
|---|---|---|
| O que é | propriedade do ponto no espaço | energia do par carga + ponto |
| Depende de | só de quem criou o campo | de quem você colocou ali |
| Unidade | volt (V = J/C) | joule (J) |
| Fórmula | V = k·Q/r | U = q·V |
Uma carga positiva sempre vai de regiões de maior para menor potencial, e essa queda vira energia cinética.
Eletrostática × eletrodinâmica: a diferença
A fronteira é uma palavra só: movimento.
Eletrostática estuda cargas paradas, em repouso. Tudo que você viu até aqui, carga, força de Coulomb, campo, potencial, vale para cargas que não estão indo a lugar nenhum.
No instante em que as cargas começam a fluir de forma organizada, você sai da eletrostática e entra na eletrodinâmica. Aí surgem corrente elétrica, resistência, Lei de Ohm e os circuitos.
| Eletrostática | Eletrodinâmica | |
|---|---|---|
| Estado das cargas | em repouso (paradas) | em movimento (fluindo) |
| Grandezas centrais | carga, força, campo, potencial | corrente, resistência, ddp |
| Exemplos | choque, balão, raio | pilha acendendo a lâmpada, chuveiro |
Não é que uma anule a outra. A eletrostática é a base, e a corrente é literalmente carga em movimento empurrada por uma diferença de potencial, aquele V que você acabou de entender. Por isso vale fechar a eletrostática direito: ela é o alicerce de todo o resto da Eletricidade.
Continuar: circuito elétricoExercícios de eletrostática resolvidos
Conceito sem aplicação fica no ar, então vamos resolver. Pega uma questão clássica: duas cargas pontuais a uma certa distância, qual a força entre elas, e o que acontece se você dobra a distância?
Em vez de sair jogando número na fórmula, a gente parte do que entendeu: a força é
Então dobrar r divide a força por quatro (r² no denominador, lembra do porquê da esfera). Repara que a resposta saiu da dedução, não de uma regrinha decorada.
O segredo de toda questão de eletrostática de vestibular e de prova militar é esse: enxergar qual conceito está sendo cobrado, carga, força, campo ou potencial, e aplicar a fórmula que você reconstruiu, não a que você decorou.
Numa questão mais pesada, tipo de prova militar, é a mesma lógica: construindo a superfície adequada, aplicando a lei de Gauss, enxergando a simetria do problema, essa conta que é a conta difícil sai bonitinha. É isso que transforma a questão difícil em conta tranquila.
Continue estudando: os tópicos do tema
Você acabou de ver a eletrostática inteira de cima. Agora dá pra descer fundo em cada peça. Se algum degrau do roteiro ficou pedindo mais, é só seguir pelo subtópico:
Cada um tem sua própria página com dedução completa, mais exemplos resolvidos e os detalhes que não cabem aqui. E quando fechar a eletrostática, o próximo passo natural é a eletrodinâmica, corrente, resistência e circuitos, que é literalmente essa mesma carga, agora em movimento.
Se você quer estrutura completa, ela está no curso Lições de Física. Bons estudos, e tamo junto.
FAQ: perguntas sobre eletrostática
O que é eletrostática em poucas palavras?
Eletrostática é a parte da Física que estuda as cargas elétricas em repouso, paradas, e os fenômenos que elas geram só por estarem ali: atração, repulsão, choque e descarga. É a base de toda a Eletricidade; quando essas cargas começam a se mover, você entra na eletrodinâmica. Em uma frase: é a física das cargas que ainda não saíram do lugar. Ver definição completa.
Por que duas cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem?
Porque a carga elétrica vem em dois tipos, positiva e negativa, e a natureza dessa interação é assim: igual com igual se empurra, diferente com diferente se puxa. A intensidade dessa força é dada pela Lei de Coulomb, cresce com o produto das cargas e cai com o quadrado da distância. Não é regra decorada, é o comportamento que a própria força elétrica descreve. Ver a Lei de Coulomb.
Qual a diferença entre potencial elétrico e energia potencial elétrica?
O potencial elétrico V é uma propriedade do ponto no espaço, criada pela carga-fonte, e existe mesmo sem nenhuma carga de prova ali (medido em volts). A energia potencial elétrica U só existe quando você de fato coloca uma carga q naquele ponto: U = q·V, medida em joules. Resumindo: o potencial é do espaço, a energia é do par carga + ponto. Ver a comparação lado a lado.
O choque que levo na maçaneta é eletrostática?
É, sim. Você se eletriza por atrito (andando, se mexendo no banco do carro, esfregando os pés no tapete) e acumula carga em excesso no corpo. Quando encosta num metal, que é bom condutor, toda essa carga escoa de uma vez, e essa descarga rápida é o choque que você sente. Mesmo princípio do raio, em escala miúda. Ver os processos de eletrização.
Por que a força elétrica cai com o quadrado da distância?
Porque a influência de uma carga se espalha igualmente em todas as direções, por toda uma esfera ao redor dela. A área dessa esfera cresce com r² (é 4πr²), então a mesma quantidade de força vai se diluindo numa área cada vez maior conforme você se afasta. É daí que sai o r² no denominador da Lei de Coulomb, não é uma escolha arbitrária da fórmula. Ver a dedução da Lei de Coulomb.
As fórmulas de eletrostática estão como imagem ou dá pra copiar?
Todas as fórmulas desta página são renderizadas em KaTeX/LaTeX de verdade: dá pra copiar, dá zoom no celular sem borrar, e são acessíveis e indexáveis. Nada de equação como JPG com alt genérico, o objetivo é que você consiga ler, copiar e estudar a fórmula em qualquer tela.
Aprenda eletrostática de verdade, com método.
Toda a Física do fenômeno à fórmula, por quem tem Mestrado em Física Teórica pela UFMG. Carga, campo, potencial e o resto da Eletricidade, com exercícios resolvidos passo a passo. Sem decoreba.