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ELETROMAGNETISMO
• Eletromagnetismo é a parte da Física que
relaciona a eletricidade e o magnetismo.
Essa teoria baseia-se nos seguintes princípios:
• Cargas elétricas em movimento geram campo
magnético;
• Variação de fluxo magnético produz campo
elétrico.
QUAL É A RELAÇÃO ENTRE A
ELETRICIDADE E O MAGNETISMO?
Essa pergunta foi feita há quase 200 anos atrás por H.C.Orsted.
Orsted fazia experimentos e descobriu que a bússola se desorienta
com a passagem de corrente elétrica por um fio. Orsted não
sabia, mas nascia ali uma nova interpretação da Física.
• A eletricidade e o magnetismo já eram fenômenos bem
conhecidos na época. Mas até aquele momento ninguém tinha
pensado em juntar estes dois fenômenos. Um dos principais
responsáveis por juntar a eletricidade com o magnetismo foi
Michael Faraday.
• Faraday descobriu sozinho os princípios que hoje são usados
em motores e na geração de energia elétrica
Maxwell entendeu a relação entre a
eletricidade e o magnetismo. E formulou
quatro equações para explicar os
fenômenos
• Estas equações de Maxwell não só
explicavam os fenômenos...
• Elas também mostravam um novo ramo
da Física, resultado da soma da
eletricidade com o magnetismo.
Em todo lugar que há uma
corrente elétrica há um
campo magnético.
Após a descoberta de Maxwell os
Físicos passaram á estudar mais o
eletromagnetismo, e inventaram
máquinas incríveis como os Geradores
de Van de Graaff.
• Mas o verdadeiro mestre das
invenções era um gênio croata.
Nikola Tesla, chamado por muitos de
"pai da eletricidade", mesmo sendo
um grande inventor,Nikola Tesla
ainda é desconhecido por muitos.
Tesla é praticamente o "inventor" da
corrente alternada que temos nas
nossas casas.
MAGNETISMO
• As primeiras observações de fenômenos magnéticos são muito
antigas. Acredita-se que estas observações foram realizadas pelos
gregos, em uma cidade denominada Magnésia. Eles verificaram
que existia um certo tipo de pedra que era capaz de atrais
pedaços de ferro.
• Sabe-se atualmente que essas pedras, denominadas ímãs
naturais, são constituídas por um certo óxido de ferro.
• O termo "magnetismo" foi, então, usado para designar o estudo
das propriedades destes ímãs, em virtude do nome da cidade
onde foram descobertos.
• Observou-se que em um pedaço de ferro,colocado nas
proximidades de um ímã natural, adquiria as mesmas
propriedades de um ímã (imantação),obtendo assim ímãs não-
naturais (ímãs artificiais)
FENÔMENOS MAGNÉTICOS
• Verificou-se que os pedações de ferros
eram atraídos com maior intensidade
por certas partes do ímã, as quais foram
denominadas pólos do ímã.
• Um ímã sempre possuiu dois pólos com
comportamentos opostos. O pólo norte e
o pólo sul magnéticos. Verifica-se que
dois ímãs em forma de barra, quando
aproximados um do outro apresentam
uma força de interação entre eles.
Pólos de mesmo nome se repelem
e de nomes diferentes se atraem
FENÔMENOS MAGNÉTICOS- A BÚSSOLA
• A bússola foi a primeira aplicação prática dos
fenômenos magnéticos.
È constituída por um pequeno ímã em forma de
losango, chamado agulha magnética, que pode
movimentar-se livremente. O polo norte do ímã
aponta aproximadamente para o pólo norte
geográfico. O pólo sul do ímã aponta
aproximadamente para o pólo sul geográfico.
"O ÍMÃ TERRA"
• A Terra se comporta como um grande
ímã cujo pólo magnético norte é
próximo ao polo sul geográfico e vice-
versa.
• Os polos geográficos e magnéticos da
terra não coincidem.
• Classificação das Substâncias
Magnéticas:
• Substâncias Ferromagnéticas?
são aquelas que apresentam
facilidade de imantação quando
em presença de um campo
magnético. Ex:
ferro,cobalto,níquel,etc.
• Substâncias Paramagnéticas: são aquelas que a imantação é difícil
quando em presença de um campo magnético. Ex:
madeira,couro,óleo,etc.
• Substâncias Diamagnéticas? são aquelas que se imantam em sentido
contrário ao vetor campo magnético a que são submetidas. Corpos
formados por essas substâncias são repelidos pelo ímã que criou o campo
magnético. Ex: cobre,prata,chumbo,bismuto,ouro,etc.
• Imantação Transitória e Permanente
• Imãs permanentes são aqueles que, uma vez imantados,
conservam suas características magnéticas.
• Imãs transitórios são aqueles que, quando submetidos a um
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cessa a ação do campo, ele volta ás características anteriores.

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  • 2. • Eletromagnetismo é a parte da Física que relaciona a eletricidade e o magnetismo. Essa teoria baseia-se nos seguintes princípios: • Cargas elétricas em movimento geram campo magnético; • Variação de fluxo magnético produz campo elétrico.
  • 3. QUAL É A RELAÇÃO ENTRE A ELETRICIDADE E O MAGNETISMO? Essa pergunta foi feita há quase 200 anos atrás por H.C.Orsted. Orsted fazia experimentos e descobriu que a bússola se desorienta com a passagem de corrente elétrica por um fio. Orsted não sabia, mas nascia ali uma nova interpretação da Física.
  • 4. • A eletricidade e o magnetismo já eram fenômenos bem conhecidos na época. Mas até aquele momento ninguém tinha pensado em juntar estes dois fenômenos. Um dos principais responsáveis por juntar a eletricidade com o magnetismo foi Michael Faraday. • Faraday descobriu sozinho os princípios que hoje são usados em motores e na geração de energia elétrica
  • 5. Maxwell entendeu a relação entre a eletricidade e o magnetismo. E formulou quatro equações para explicar os fenômenos
  • 6. • Estas equações de Maxwell não só explicavam os fenômenos... • Elas também mostravam um novo ramo da Física, resultado da soma da eletricidade com o magnetismo. Em todo lugar que há uma corrente elétrica há um campo magnético. Após a descoberta de Maxwell os Físicos passaram á estudar mais o eletromagnetismo, e inventaram máquinas incríveis como os Geradores de Van de Graaff.
  • 7. • Mas o verdadeiro mestre das invenções era um gênio croata. Nikola Tesla, chamado por muitos de "pai da eletricidade", mesmo sendo um grande inventor,Nikola Tesla ainda é desconhecido por muitos. Tesla é praticamente o "inventor" da corrente alternada que temos nas nossas casas.
  • 8. MAGNETISMO • As primeiras observações de fenômenos magnéticos são muito antigas. Acredita-se que estas observações foram realizadas pelos gregos, em uma cidade denominada Magnésia. Eles verificaram que existia um certo tipo de pedra que era capaz de atrais pedaços de ferro. • Sabe-se atualmente que essas pedras, denominadas ímãs naturais, são constituídas por um certo óxido de ferro. • O termo "magnetismo" foi, então, usado para designar o estudo das propriedades destes ímãs, em virtude do nome da cidade onde foram descobertos. • Observou-se que em um pedaço de ferro,colocado nas proximidades de um ímã natural, adquiria as mesmas propriedades de um ímã (imantação),obtendo assim ímãs não- naturais (ímãs artificiais)
  • 9. FENÔMENOS MAGNÉTICOS • Verificou-se que os pedações de ferros eram atraídos com maior intensidade por certas partes do ímã, as quais foram denominadas pólos do ímã. • Um ímã sempre possuiu dois pólos com comportamentos opostos. O pólo norte e o pólo sul magnéticos. Verifica-se que dois ímãs em forma de barra, quando aproximados um do outro apresentam uma força de interação entre eles. Pólos de mesmo nome se repelem e de nomes diferentes se atraem
  • 10. FENÔMENOS MAGNÉTICOS- A BÚSSOLA • A bússola foi a primeira aplicação prática dos fenômenos magnéticos. È constituída por um pequeno ímã em forma de losango, chamado agulha magnética, que pode movimentar-se livremente. O polo norte do ímã aponta aproximadamente para o pólo norte geográfico. O pólo sul do ímã aponta aproximadamente para o pólo sul geográfico.
  • 11. "O ÍMÃ TERRA" • A Terra se comporta como um grande ímã cujo pólo magnético norte é próximo ao polo sul geográfico e vice- versa. • Os polos geográficos e magnéticos da terra não coincidem. • Classificação das Substâncias Magnéticas: • Substâncias Ferromagnéticas? são aquelas que apresentam facilidade de imantação quando em presença de um campo magnético. Ex: ferro,cobalto,níquel,etc.
  • 12. • Substâncias Paramagnéticas: são aquelas que a imantação é difícil quando em presença de um campo magnético. Ex: madeira,couro,óleo,etc. • Substâncias Diamagnéticas? são aquelas que se imantam em sentido contrário ao vetor campo magnético a que são submetidas. Corpos formados por essas substâncias são repelidos pelo ímã que criou o campo magnético. Ex: cobre,prata,chumbo,bismuto,ouro,etc. • Imantação Transitória e Permanente • Imãs permanentes são aqueles que, uma vez imantados, conservam suas características magnéticas. • Imãs transitórios são aqueles que, quando submetidos a um campo magnético, passam a funcionar como imãs; assim que cessa a ação do campo, ele volta ás características anteriores.