# Calculadora de força de Coulomb

Lei de Coulomb F = k·|q₁q₂|/r², com k = 8.987552×10⁹ N·m²/C²: as cargas têm sinal, a magnitude sai de |q₁q₂| e o produto dos sinais decide atração ou repulsão. Âncoras: duas cargas de 1 C a 1 m se repelem com 8.99×10⁹ N — a demonstração clássica de quão enorme é o coulomb; o par elétron-próton no raio de Bohr se atrai com 8.24×10⁻⁸ N.

> Página canônica: https://elysiatools.com/pt/tools/coulomb-force-calculator

- **Categoria:** Science & Education

- **Palavras-chave:** lei de coulomb, força eletrostática, cargas pontuais, atração repulsão, constante de coulomb, eletromagnetismo

## Visão geral

A Calculadora de força de Coulomb calcula a intensidade da força eletrostática entre duas cargas pontuais usando a Lei de Coulomb (F = k·|q₁q₂|/r²). A ferramenta converte automaticamente diferentes ordens de grandeza de carga e distância, exibindo a magnitude exata em newtons e indicando se a interação é atrativa ou repulsiva.

## Entradas

- **Carga q₁** (number): e.g. 1
- **Carga q₂** (number): e.g. 1
- **Unidade de carga** (select)
- **Distância r** (number): e.g. 1
- **Unidade de distância** (select)

## Quando usar

- Resolução de exercícios e validação de problemas de física e eletromagnetismo no ensino médio ou superior.
- Cálculo de forças eletrostáticas em escala atômica e molecular, como a interação entre prótons e elétrons.
- Análise de forças entre corpos carregados em experimentos de laboratório com cargas em microcoulombs ou nanocoulombs.

## Como funciona

- Insira os valores numéricos das duas cargas pontuais (q₁ e q₂), podendo incluir sinais positivos ou negativos.
- Selecione as unidades de carga desejadas (C, mC, µC ou nC) e a unidade de distância da separação (m, cm, mm, µm ou nm).
- Informe a distância r entre os centros das duas cargas.
- A ferramenta aplica a constante eletrostática k (8,987552×10⁹ N·m²/C²), calcula o módulo da força e identifica atração (sinais opostos) ou repulsão (mesmo sinal).

## Casos de uso

- Estudantes verificando tarefas de física teórica sobre a Lei de Coulomb e vetores de força elétrica.
- Professores demonstrando a magnitude da força entre cargas unitárias macroscópicas em sala de aula.
- Pesquisadores modelando interações eletrostáticas em nanoescala entre partículas e íons.

## Perguntas frequentes

### Qual é o valor da constante eletrostática utilizada no cálculo?

A ferramenta utiliza a constante de Coulomb no vácuo k ≈ 8,987552×10⁹ N·m²/C².

### Como a ferramenta determina se a força é de atração ou repulsão?

Cargas com o mesmo sinal (ambas positivas ou ambas negativas) geram repulsão; cargas com sinais opostos geram atração.

### Quais unidades de carga são suportadas?

Você pode selecionar Coulombs (C), Millicoulombs (mC), Microcoulombs (µC) e Nanocoulombs (nC).

### Quais unidades de distância podem ser inseridas?

Estão disponíveis Metros (m), Centímetros (cm), Milímetros (mm), Micrômetros (µm) e Nanômetros (nm).

### O sinal negativo da carga afeta o valor numérico final da força?

O valor numérico da força representa a magnitude |F| (sempre positiva), enquanto os sinais definem a natureza da interação.

## Ferramentas relacionadas

- [Calculadora da força de Ampère](https://elysiatools.com/pt/tools/ampere-force-calculator): Força de Ampère sobre um fio com corrente, F = B·I·L·sinθ: unidades de B, I e L selecionáveis, com a magnitude, a força de referência a 90° e a direção (perpendicular ao fio e ao campo, regra da mão direita). Âncoras: 1 T, 1 A, 1 m em ângulo reto dão exatamente 1 N; inclinar a 30° reduz à metade (sin 30° = ½) e em paralelo zera; o campo terrestre de 50 µT empurra o mesmo fio com apenas 50 µN.
- [Calculadora de potencial elétrico](https://elysiatools.com/pt/tools/electric-potential-calculator): Potencial de uma carga pontual V = k·Q/r com o sinal preservado: uma fonte positiva eleva o potencial, uma negativa o abaixa; além disso converte para a energia potencial que um elétron teria ali, U = −e·V, em eV para que a escala atômica se leia direto. Âncoras: 1 µC a 1 m dá 8987.55 V; o potencial do próton no raio de Bohr é 27.211386 V e −e·V = −27.211386 eV, exatamente o dobro dos 13.6 eV de ionização do hidrogênio (divisão do virial: metade potencial, metade cinética).
- [Calculadora da fem de indução de Faraday](https://elysiatools.com/pt/tools/faraday-induction-emf): Lei da indução de Faraday |ε| = N·ΔΦ/Δt: unidades de espiras, fluxo e tempo selecionáveis, com a magnitude da fem e a nota do sinal de Lenz. O weber é definido por esta lei: uma espira que vê um weber de variação de fluxo por segundo induz exatamente um volt. As espiras se multiplicam: uma bobina de 200 espiras cujo fluxo varia 0.5 mWb em 10 ms empilha 200 × 0.05 V = 10 V — o princípio que vai da dinamo de bicicleta ao alternador de uma usina.
- [Calculadora de ampliação óptica](https://elysiatools.com/pt/tools/magnification-power): Ampliação dos três instrumentos clássicos: lupa M = D/f (D = 25 cm ponto próximo), microscópio M = (L/f_o)·(D/f_e) (L = comprimento do tubo) e telescópio M = f_o/f_e (razão pura de focais). Cada modo lê as distâncias focais necessárias em milímetros e mostra a fatoração da ampliação — a estrutura 40× × 10× = 400× do microscópio fica à vista.
- [Calculadora da lei de Malus](https://elysiatools.com/pt/tools/polarization-malus-law): Lei de Malus I = I₀·cos²θ: um polarizador transmite apenas a projeção do campo elétrico sobre seu eixo, então a intensidade cai como cos²θ. A ferramenta retorna a intensidade transmitida e o percentual, com os três ângulos de referência anotados — 0° tudo, 45° metade, 90° nada (polarizadores cruzados).
- [Calculadora da lei de Raoult](https://elysiatools.com/pt/tools/raoult-law-calculator): Lei de Raoult para soluções ideais: p_i = x_i·p_i*. O modo de um componente devolve a pressão parcial e o seu abaixamento frente ao líquido puro; o modo binário toma x_A, p_A* e p_B* e devolve as duas pressões parciais, a pressão total p = x_A·p_A* + x_B·p_B* e a fração molar do vapor y_A = p_A/p — o enriquecimento do componente mais volátil que sustenta a destilação fracionada. Âncoras: benzeno (95.1 torr) + tolueno (28.4 torr) equimolares com x_A = 0.5 dão p = 61.75 torr com y_A = 0.77; a água com x = 0.85 e p* = 23.76 torr dá p = 20.196 torr.
- [Calculadora de momento relativístico](https://elysiatools.com/pt/tools/relativistic-momentum): Momento relativístico p = γmv (γ = 1/√(1−v²/c²)): o fator γ substitui o mv clássico e diverge quando v → c — a razão pela qual nenhuma partícula massiva pode ser acelerada até a velocidade da luz. Retorna kg·m/s e o p·c em unidades eV caras aos físicos de partículas, junto com o mv clássico para comparação (a razão é exatamente γ). Elétron/próton/massa personalizada, velocidade em β ou m/s.
- [Calculadora de energia de repouso](https://elysiatools.com/pt/tools/rest-mass-energy): Energia de repouso E₀ = mc²: os 0.510999 MeV do elétron e os 938.272088 MeV do próton são as duas âncoras da tabela de massas da física de partículas (nêutron 939.565421 MeV; massa personalizada em kg bem-vinda). Retorna massa (kg e unidades de massa atômica) e energia (joules + unidades eV) — é assim que os artigos de colisores citam massas: um MeV é uma unidade de massa.

## Exemplos

- [Exemplos de Processamento de Imagem Android Java](https://elysiatools.com/pt/samples/android-image-processing-java): Exemplos de processamento de imagem Android Java incluindo leitura/escrita, dimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos de Processamento de Imagem Android Kotlin](https://elysiatools.com/pt/samples/android-image-processing-kotlin): Exemplos de processamento de imagem Android Kotlin incluindo leitura/escrita, dimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos de Processamento de Imagem Web Python](https://elysiatools.com/pt/samples/web-image-processing-python): Exemplos de processamento de imagem Web Python usando PIL/Pillow incluindo leitura, salvamento, redimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos de Processamento de Imagem Web Rust](https://elysiatools.com/pt/samples/web-image-processing-rust): Exemplos de processamento de imagem Web Rust incluindo leitura/gravação, redimensionamento e conversão de formato
