SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  9
Télécharger pour lire hors ligne
4° ano
05/05/2015
UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRAFICA
Geodesia espacial
Ondas eletromagnéticas
Nome: Afonso Victor zobeto
N° 87070
período: noturno
Ondas eletromagnéticas 2015
GEODESIA ESPACIAL 1
Indice
Introdução .............................................................................................2
Ondas eletromagnéticas ........................................................................3
Propriedades das ondas eletromagnéticas .............................................3
Ondas eletromagnéticas harmônicas .....................................................6
Conclusão .............................................................................................7
Bibliografia ...........................................................................................8
Ondas eletromagnéticas 2015
GEODESIA ESPACIAL 2
Introdução
O presente trabalho a borda um pouco sobre a tenologia das ondas eletromagnéticas ,
desde a sua descoberta , o seu comportamento , os seus principais elementos que o compoem.
Em geodesia espacial é importante o conhecimento das ondas electromagnética, para o melhor
entedimento da tecnologia dos GPS, visto que esta cadeira fala do uso do gps nas tarefas do
levantamentos topográfico, na implantação dos marcos geodésico, na triangulação, etc . Na
determinação da posiçãoexata de um objecto na superficie terestre como no espaço e não so
Ondas eletromagnéticas 2015
GEODESIA ESPACIAL 3
Ondas eletromagnéticas
As ondas são pulsos energéticos que se propagam no espaço transportando energia. Elas
podem ser de dois tipos:
Ondas mecânicas: quando precisam de um meio material para se propagar; e Ondas
eletromagnéticas: que podem se propagar no vácuo. São exemplos dessas ondas: as ondas de
rádio, de TV, celulares, internet, ultrassons, micro-ondas, raios x, etc.
As ondas eletromagnéticas foram descritas matematicamente pelo físico escocês James
Clerk Maxwell no século XIX. Ele se baseou nas equações dos cientistas: Coulomb, Ampere,
Gauss e Faraday, dando a elas uma nova visão e formando um conjunto de quatro equações que
demonstram a interação entre o campo elétrico e campo magnético e suas relações com a
voltagem e a corrente elétrica. Estas equações passaram a ser conhecidas como equações de
Maxwell e são a base do eletromagnetismo. Maxwell também provou que a luz é uma onda
eletromagnética e que todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a velocidade
da luz (c = 3.108
m/s). Todas estas contribuições, o tornaram tão importante para o
eletromagnetismo, quanto Isaac Newton é para a mecânica.
Propriedades das ondas eletromagnéticas
Algumas propriedades podem ser observadas em todos as ondas eletromagnéticas,
independente da forma como estas ondas foram criadas, são elas:
 Os campos elétrico e magnético são perpendiculares à direção de propagação da onda;
 O campo elétrico é perpendicular ao campo magnético;
 Os campos variam sempre na mesma frequência e estão em fase.
Observe na figura abaixo o comportamento dos campos elétrico e magnético nestas ondas:
Ondas eletromagnéticas 2015
GEODESIA ESPACIAL 4
Veja que enquanto o campo magnético (H) se propaga na direção z, o campo elétrico (E) se
propaga na direção y. Já a onda segue na direção x todas perpendiculares entre si.
Estes campos evoluem no espaço como uma onda, daí a designação de “onda
eletromagnética”. O produto destes dois campos resulta na densidade de potência, S. Uma
onda eletromagnética pode ser criada por uma corrente eléctrica variável no tempo.
As ondas eletromagnéticas, assim como todas as ondas, são caracterizadas por algumas
grandezas, são elas:
 Período: é o tempo que a onda leva para percorrer um ciclo;
 Frequência: é o número de ciclos por unidade de tempo, sendo a unidade de medida
mais conhecida o Hertz, que corresponde a um ciclo por segundo;
 Fase: representa o avanço ou atraso da onda em relação ao ponto de origem.
 Comprimento de onda: , é a distância percorrida pela onda durante a realização de
um ciclo. Para uma onda senoidal, o comprimento de onda e a distância (em metros)
entre os picos Consecutivos
 Amplitude: a máxima deslocação de um ponto em relação á sua posição de equilíbrio
Ondas eletromagnéticas 2015
GEODESIA ESPACIAL 5
 Direção e velocidade de propagação;
 Polarização: é a maneira como os campos se orientam no espaço, tomada em função da
posição do campo elétrico (E) em relação ao solo.
O espectro eletromagnético
No espectro eletromagnético podemos encontrar o intervalo completo de todas os
possíveis comprimentos de onda de radiação eletromagnética. Nele estão representadas as
ondas de rádio de grandes comprimentos de onda, e consequentemente baixas frequências, até
os raios gama, que possuem altíssima energia e frequência.
Ondas eletromagnéticas harmônicas
A solução mais simples das equações da onda descreve uma onda harmônica, no qual
os campos E e H oscilam de acordo com funções seno ou cosseno. Esse tipo de onda exibe o
mesmo papel das ondas harmônicas mecânicas: qualquer onda eletromagnética não harmônica
pode ser representada em termos de superposição das ondas harmônicas (teorema de Fourier).
No caso das ondas harmônicas eletromagnéticas, porém, temos que levar em conta natureza
vetorial dos campos que as compõem.
Vamos supor que uma onda plana harmônica se propaga ao longo de eixo x, no sentido
positivo (x crescente). Neste caso, campo elétrico oscila ao longo de eixo y, e campo magnético
ao longo de eixo z. Mas, como vetor E ×H tem que apontar sempre para o sentido de
propagação, quando E fica no lado positivo de eixo y (E > 0), o H também precisa estar no lado
positivo do eixo z (H > 0), e vice-versa, E < 0 implica H < 0.
As equações que descrevem a variação dos campos nesse caso são as seguintes:
𝑯⃗⃗⃗ (𝒙, 𝒚) = 𝑯 𝒎𝒂𝒙 ∙ 𝒆 𝒛⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝐬𝐢𝐧(𝒘𝒕 − 𝒌𝒙)
Note que as fórmulas refletem o fato de que os dois campos estão sempre em fase
(diferença de fase é zero). Elas descrevem uma onda plana, linearmente polarizada com plano
de polarização XY (pois nesse plano o E oscila) e com direção de propagação.
Ondas eletromagnéticas 2015
GEODESIA ESPACIAL 6
Os 𝑯 𝒎𝒂𝒙 e 𝑬 𝒎𝒂𝒙 são amplitudes dos campos elétricos e magnéticos,
respectivamente. A interpretação de ωe k é a mesma como no caso das ondas mecânicas: ω é
a frequência angular (ω = 2π f), e k é o número de onda (k = 2πλ).
Ondas eletromagnéticas 2015
GEODESIA ESPACIAL 7
Conclusão
Neste trabalho começamos por definir as ondas eletromagnéticas, vimos qual é a sua
natureza física (campos elétricos e magnéticos que vibram e se propagam pelo espaço), qual é
a sua origem (cargas aceleradas e desaceleradas), e como podemos descrever seu movimento.
Estas ondas, bem como as ondas mecânicas, não carregam matéria, mas transportam energia e
momento linear através do espaço, com velocidade igual a velocidade da luz. Vimos também
como descrever matematicamente esse fato, expressando a intensidade de uma onda
eletromagnética e a sua pressão em termos de quantidades físicas usadas para caracterizá-la:
amplitude do campo elétrico e velocidade de propagação.
Ondas eletromagnéticas 2015
GEODESIA ESPACIAL 8
Bibliografia
Pesquisas feita na internet pagina: fisica-aulaondaseletromagneticas-140810204633-
phpapp01.pd

Contenu connexe

Tendances

Teorema de Pitágoras - Matemática 8º ano - Resumo da matéria
Teorema de Pitágoras - Matemática 8º ano - Resumo da matériaTeorema de Pitágoras - Matemática 8º ano - Resumo da matéria
Teorema de Pitágoras - Matemática 8º ano - Resumo da matériaO Bichinho do Saber
 
Aula 3 movimento retilíneo uniforme
Aula 3 movimento retilíneo uniformeAula 3 movimento retilíneo uniforme
Aula 3 movimento retilíneo uniformeDaniela F Almenara
 
5 variáveis aleatórias contínuas
5   variáveis aleatórias contínuas5   variáveis aleatórias contínuas
5 variáveis aleatórias contínuasMeireles01
 
Problemas e Aplicações das Razões Trigonométricas
Problemas e Aplicações das Razões TrigonométricasProblemas e Aplicações das Razões Trigonométricas
Problemas e Aplicações das Razões TrigonométricasVivian de Paula
 
Apresentação elementos geométricos da terra
Apresentação elementos geométricos da terraApresentação elementos geométricos da terra
Apresentação elementos geométricos da terracrisdinis
 
Fórmulas de física andré luiz
Fórmulas de física   andré luizFórmulas de física   andré luiz
Fórmulas de física andré luizBerg Pati
 
ponto-e-segmento-de-recta
ponto-e-segmento-de-rectaponto-e-segmento-de-recta
ponto-e-segmento-de-rectaHugo Correia
 
Cenários para investigação
Cenários para investigaçãoCenários para investigação
Cenários para investigaçãoVanessa Crecci
 
Planeamento de atividades em animação.docx
Planeamento de atividades em animação.docxPlaneamento de atividades em animação.docx
Planeamento de atividades em animação.docxSusana Costa
 
Tipos de movimento e aceleração
Tipos de movimento e aceleraçãoTipos de movimento e aceleração
Tipos de movimento e aceleraçãoPiedade Alves
 
Geometria de Posição e Métrica - Teoria
Geometria de Posição e Métrica - TeoriaGeometria de Posição e Métrica - Teoria
Geometria de Posição e Métrica - TeoriaEverton Moraes
 
Estatistica i aula 6 - medidas de posição - 2012
Estatistica i   aula 6 - medidas de posição - 2012Estatistica i   aula 6 - medidas de posição - 2012
Estatistica i aula 6 - medidas de posição - 2012IFMG
 
12ª classe exames e correcções
12ª classe exames e correcções12ª classe exames e correcções
12ª classe exames e correcçõesAvatar Cuamba
 

Tendances (20)

Teorema de Pitágoras - Matemática 8º ano - Resumo da matéria
Teorema de Pitágoras - Matemática 8º ano - Resumo da matériaTeorema de Pitágoras - Matemática 8º ano - Resumo da matéria
Teorema de Pitágoras - Matemática 8º ano - Resumo da matéria
 
Aula 3 movimento retilíneo uniforme
Aula 3 movimento retilíneo uniformeAula 3 movimento retilíneo uniforme
Aula 3 movimento retilíneo uniforme
 
5 variáveis aleatórias contínuas
5   variáveis aleatórias contínuas5   variáveis aleatórias contínuas
5 variáveis aleatórias contínuas
 
Problemas e Aplicações das Razões Trigonométricas
Problemas e Aplicações das Razões TrigonométricasProblemas e Aplicações das Razões Trigonométricas
Problemas e Aplicações das Razões Trigonométricas
 
Apresentação elementos geométricos da terra
Apresentação elementos geométricos da terraApresentação elementos geométricos da terra
Apresentação elementos geométricos da terra
 
Fórmulas de física andré luiz
Fórmulas de física   andré luizFórmulas de física   andré luiz
Fórmulas de física andré luiz
 
Função de Distribuição Acumulada
Função de Distribuição AcumuladaFunção de Distribuição Acumulada
Função de Distribuição Acumulada
 
Circunferências
CircunferênciasCircunferências
Circunferências
 
ponto-e-segmento-de-recta
ponto-e-segmento-de-rectaponto-e-segmento-de-recta
ponto-e-segmento-de-recta
 
Cenários para investigação
Cenários para investigaçãoCenários para investigação
Cenários para investigação
 
Planeamento de atividades em animação.docx
Planeamento de atividades em animação.docxPlaneamento de atividades em animação.docx
Planeamento de atividades em animação.docx
 
Dinâmica cap17b
Dinâmica cap17bDinâmica cap17b
Dinâmica cap17b
 
Fenômenos Ópticos
Fenômenos ÓpticosFenômenos Ópticos
Fenômenos Ópticos
 
Tipos de movimento e aceleração
Tipos de movimento e aceleraçãoTipos de movimento e aceleração
Tipos de movimento e aceleração
 
Ponto reta
Ponto retaPonto reta
Ponto reta
 
Geometria de Posição e Métrica - Teoria
Geometria de Posição e Métrica - TeoriaGeometria de Posição e Métrica - Teoria
Geometria de Posição e Métrica - Teoria
 
Hidrostática reforço
Hidrostática   reforçoHidrostática   reforço
Hidrostática reforço
 
Trigonometria - novo
Trigonometria - novo Trigonometria - novo
Trigonometria - novo
 
Estatistica i aula 6 - medidas de posição - 2012
Estatistica i   aula 6 - medidas de posição - 2012Estatistica i   aula 6 - medidas de posição - 2012
Estatistica i aula 6 - medidas de posição - 2012
 
12ª classe exames e correcções
12ª classe exames e correcções12ª classe exames e correcções
12ª classe exames e correcções
 

En vedette

Introducción a la Fotogrametría Digital
Introducción a la Fotogrametría DigitalIntroducción a la Fotogrametría Digital
Introducción a la Fotogrametría Digitalequiros
 
Topografia aplicada aula 8 implantção e controlo de barragens
Topografia aplicada aula 8 implantção e controlo de barragensTopografia aplicada aula 8 implantção e controlo de barragens
Topografia aplicada aula 8 implantção e controlo de barragensafonso zobeto
 
Apostila Desenho Técnico,Cartografia e Topografia
Apostila Desenho Técnico,Cartografia e TopografiaApostila Desenho Técnico,Cartografia e Topografia
Apostila Desenho Técnico,Cartografia e TopografiaProfessor Renato Mascarenhas
 
Topografia apostila-2010-1
Topografia apostila-2010-1Topografia apostila-2010-1
Topografia apostila-2010-1afonso zobeto
 
Fotogrametria digital
Fotogrametria digitalFotogrametria digital
Fotogrametria digitalguest72086
 
Topografia - Nivelamento e Sistematização de Terrenos
Topografia - Nivelamento e Sistematização de TerrenosTopografia - Nivelamento e Sistematização de Terrenos
Topografia - Nivelamento e Sistematização de TerrenosBruno Anacleto
 
Fotogrametria terceira parte
Fotogrametria terceira parteFotogrametria terceira parte
Fotogrametria terceira parteEdilson Bias
 
Topografia exercícios propostos com solução
Topografia    exercícios  propostos com soluçãoTopografia    exercícios  propostos com solução
Topografia exercícios propostos com soluçãoMaíra Barros
 
Curso cartografia basica_gps_arc_gis
Curso cartografia basica_gps_arc_gisCurso cartografia basica_gps_arc_gis
Curso cartografia basica_gps_arc_gisafonso zobeto
 
Execicio Projeto Terraplenagem
Execicio Projeto TerraplenagemExecicio Projeto Terraplenagem
Execicio Projeto TerraplenagemEduardo Andreoli
 
Trabalho de astronomia I
Trabalho de astronomia ITrabalho de astronomia I
Trabalho de astronomia Iafonso zobeto
 
Apostila terraplenagem
Apostila terraplenagemApostila terraplenagem
Apostila terraplenagemsfon
 
Trabalho de geodesia
Trabalho de geodesia Trabalho de geodesia
Trabalho de geodesia afonso zobeto
 
Metodologia de fotointerpretação geológica
Metodologia de fotointerpretação geológicaMetodologia de fotointerpretação geológica
Metodologia de fotointerpretação geológicaPessoal
 
Apresentação sigeted
Apresentação sigetedApresentação sigeted
Apresentação sigetedJelson Santos
 
Introdução ao SIG
Introdução ao SIGIntrodução ao SIG
Introdução ao SIGguest72086
 

En vedette (20)

TELEDETECÇÃO
TELEDETECÇÃOTELEDETECÇÃO
TELEDETECÇÃO
 
Introducción a la Fotogrametría Digital
Introducción a la Fotogrametría DigitalIntroducción a la Fotogrametría Digital
Introducción a la Fotogrametría Digital
 
Topografia aplicada aula 8 implantção e controlo de barragens
Topografia aplicada aula 8 implantção e controlo de barragensTopografia aplicada aula 8 implantção e controlo de barragens
Topografia aplicada aula 8 implantção e controlo de barragens
 
Apostila Desenho Técnico,Cartografia e Topografia
Apostila Desenho Técnico,Cartografia e TopografiaApostila Desenho Técnico,Cartografia e Topografia
Apostila Desenho Técnico,Cartografia e Topografia
 
Topografia apostila-2010-1
Topografia apostila-2010-1Topografia apostila-2010-1
Topografia apostila-2010-1
 
Fotogrametria digital
Fotogrametria digitalFotogrametria digital
Fotogrametria digital
 
Cartografia
CartografiaCartografia
Cartografia
 
Fotogrametría
FotogrametríaFotogrametría
Fotogrametría
 
Topografia - Nivelamento e Sistematização de Terrenos
Topografia - Nivelamento e Sistematização de TerrenosTopografia - Nivelamento e Sistematização de Terrenos
Topografia - Nivelamento e Sistematização de Terrenos
 
Fotogrametria terceira parte
Fotogrametria terceira parteFotogrametria terceira parte
Fotogrametria terceira parte
 
Topografia exercícios propostos com solução
Topografia    exercícios  propostos com soluçãoTopografia    exercícios  propostos com solução
Topografia exercícios propostos com solução
 
Curso cartografia basica_gps_arc_gis
Curso cartografia basica_gps_arc_gisCurso cartografia basica_gps_arc_gis
Curso cartografia basica_gps_arc_gis
 
Execicio Projeto Terraplenagem
Execicio Projeto TerraplenagemExecicio Projeto Terraplenagem
Execicio Projeto Terraplenagem
 
Trabalho de astronomia I
Trabalho de astronomia ITrabalho de astronomia I
Trabalho de astronomia I
 
Apostila terraplenagem
Apostila terraplenagemApostila terraplenagem
Apostila terraplenagem
 
Trabalho de geodesia
Trabalho de geodesia Trabalho de geodesia
Trabalho de geodesia
 
Metodologia de fotointerpretação geológica
Metodologia de fotointerpretação geológicaMetodologia de fotointerpretação geológica
Metodologia de fotointerpretação geológica
 
Aula 1 Geoprocessamento e fotointerpretação
Aula 1 Geoprocessamento e fotointerpretaçãoAula 1 Geoprocessamento e fotointerpretação
Aula 1 Geoprocessamento e fotointerpretação
 
Apresentação sigeted
Apresentação sigetedApresentação sigeted
Apresentação sigeted
 
Introdução ao SIG
Introdução ao SIGIntrodução ao SIG
Introdução ao SIG
 

Similaire à Trabalho de geodesia espacial ondas electromagneticas

INSTITUTO_FEDERAL_DE_EDUCACAO_CIENCIA_E.pdf
INSTITUTO_FEDERAL_DE_EDUCACAO_CIENCIA_E.pdfINSTITUTO_FEDERAL_DE_EDUCACAO_CIENCIA_E.pdf
INSTITUTO_FEDERAL_DE_EDUCACAO_CIENCIA_E.pdfSergio Ricardo Nobre
 
Ondas Eletromagnéticas-Noções
Ondas Eletromagnéticas-NoçõesOndas Eletromagnéticas-Noções
Ondas Eletromagnéticas-Noçõesluizamferreira
 
Trabalho ondas eletromagneticas 1
Trabalho  ondas eletromagneticas 1Trabalho  ondas eletromagneticas 1
Trabalho ondas eletromagneticas 1ggeisa
 
Equacionamento das ondas planas - Eletromag.
Equacionamento das ondas planas - Eletromag.Equacionamento das ondas planas - Eletromag.
Equacionamento das ondas planas - Eletromag.william chagas
 
Ondas eletromagnéticas
Ondas eletromagnéticas Ondas eletromagnéticas
Ondas eletromagnéticas carlamvcaseiro
 
Aula 1 - Turma Inf./Ele.
Aula 1 - Turma Inf./Ele.Aula 1 - Turma Inf./Ele.
Aula 1 - Turma Inf./Ele.albertaratri
 
Apostila de ótica legal
Apostila de ótica legalApostila de ótica legal
Apostila de ótica legalSamuel Geraldo
 
Magnetismo 130924182201-phpapp01
Magnetismo 130924182201-phpapp01Magnetismo 130924182201-phpapp01
Magnetismo 130924182201-phpapp01Wanderson Batista
 
APRESENTAÇÃO.pptx
APRESENTAÇÃO.pptxAPRESENTAÇÃO.pptx
APRESENTAÇÃO.pptxJoaquimSimo2
 
ONDAS E CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE
ONDAS E CAMPO MAGNÉTICO TERRESTREONDAS E CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE
ONDAS E CAMPO MAGNÉTICO TERRESTREFábio Ribeiro
 
Fenômenos eletromagnéticos: conceitos e aplicações em Geofísica e Física
Fenômenos eletromagnéticos: conceitos e aplicações em Geofísica e FísicaFenômenos eletromagnéticos: conceitos e aplicações em Geofísica e Física
Fenômenos eletromagnéticos: conceitos e aplicações em Geofísica e FísicaGrupo de Geofísica Computacional, UNICAMP
 
Meu trabalho fisica
Meu trabalho fisicaMeu trabalho fisica
Meu trabalho fisicastarolive
 
Eletromagnetismo meu trabalho
Eletromagnetismo   meu trabalhoEletromagnetismo   meu trabalho
Eletromagnetismo meu trabalhoKamylla Xavier
 
Espectroscopia para o dia 18 11-2013
Espectroscopia para o dia 18 11-2013Espectroscopia para o dia 18 11-2013
Espectroscopia para o dia 18 11-2013Vanessa Carvalho
 

Similaire à Trabalho de geodesia espacial ondas electromagneticas (20)

INSTITUTO_FEDERAL_DE_EDUCACAO_CIENCIA_E.pdf
INSTITUTO_FEDERAL_DE_EDUCACAO_CIENCIA_E.pdfINSTITUTO_FEDERAL_DE_EDUCACAO_CIENCIA_E.pdf
INSTITUTO_FEDERAL_DE_EDUCACAO_CIENCIA_E.pdf
 
Ondas Eletromagnéticas-Noções
Ondas Eletromagnéticas-NoçõesOndas Eletromagnéticas-Noções
Ondas Eletromagnéticas-Noções
 
Trabalho ondas eletromagneticas 1
Trabalho  ondas eletromagneticas 1Trabalho  ondas eletromagneticas 1
Trabalho ondas eletromagneticas 1
 
modulo01pdf02.pdf
modulo01pdf02.pdfmodulo01pdf02.pdf
modulo01pdf02.pdf
 
Equacionamento das ondas planas - Eletromag.
Equacionamento das ondas planas - Eletromag.Equacionamento das ondas planas - Eletromag.
Equacionamento das ondas planas - Eletromag.
 
Ondas eletromagnéticas
Ondas eletromagnéticas Ondas eletromagnéticas
Ondas eletromagnéticas
 
Aula 1 - Turma Inf./Ele.
Aula 1 - Turma Inf./Ele.Aula 1 - Turma Inf./Ele.
Aula 1 - Turma Inf./Ele.
 
Fis124 exp13
Fis124 exp13Fis124 exp13
Fis124 exp13
 
Apostila de ótica legal
Apostila de ótica legalApostila de ótica legal
Apostila de ótica legal
 
Magnetismo 130924182201-phpapp01
Magnetismo 130924182201-phpapp01Magnetismo 130924182201-phpapp01
Magnetismo 130924182201-phpapp01
 
APRESENTAÇÃO.pptx
APRESENTAÇÃO.pptxAPRESENTAÇÃO.pptx
APRESENTAÇÃO.pptx
 
ONDAS E CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE
ONDAS E CAMPO MAGNÉTICO TERRESTREONDAS E CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE
ONDAS E CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE
 
Moderna02
Moderna02Moderna02
Moderna02
 
Difracao de raios X wfa
Difracao de raios X wfaDifracao de raios X wfa
Difracao de raios X wfa
 
Eletromagnetismo
EletromagnetismoEletromagnetismo
Eletromagnetismo
 
Fenômenos eletromagnéticos: conceitos e aplicações em Geofísica e Física
Fenômenos eletromagnéticos: conceitos e aplicações em Geofísica e FísicaFenômenos eletromagnéticos: conceitos e aplicações em Geofísica e Física
Fenômenos eletromagnéticos: conceitos e aplicações em Geofísica e Física
 
Aula 07 ultrassonografia
Aula 07 ultrassonografiaAula 07 ultrassonografia
Aula 07 ultrassonografia
 
Meu trabalho fisica
Meu trabalho fisicaMeu trabalho fisica
Meu trabalho fisica
 
Eletromagnetismo meu trabalho
Eletromagnetismo   meu trabalhoEletromagnetismo   meu trabalho
Eletromagnetismo meu trabalho
 
Espectroscopia para o dia 18 11-2013
Espectroscopia para o dia 18 11-2013Espectroscopia para o dia 18 11-2013
Espectroscopia para o dia 18 11-2013
 

Trabalho de geodesia espacial ondas electromagneticas

  • 1. 4° ano 05/05/2015 UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO FACULDADE DE CIÊNCIAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRAFICA Geodesia espacial Ondas eletromagnéticas Nome: Afonso Victor zobeto N° 87070 período: noturno
  • 2. Ondas eletromagnéticas 2015 GEODESIA ESPACIAL 1 Indice Introdução .............................................................................................2 Ondas eletromagnéticas ........................................................................3 Propriedades das ondas eletromagnéticas .............................................3 Ondas eletromagnéticas harmônicas .....................................................6 Conclusão .............................................................................................7 Bibliografia ...........................................................................................8
  • 3. Ondas eletromagnéticas 2015 GEODESIA ESPACIAL 2 Introdução O presente trabalho a borda um pouco sobre a tenologia das ondas eletromagnéticas , desde a sua descoberta , o seu comportamento , os seus principais elementos que o compoem. Em geodesia espacial é importante o conhecimento das ondas electromagnética, para o melhor entedimento da tecnologia dos GPS, visto que esta cadeira fala do uso do gps nas tarefas do levantamentos topográfico, na implantação dos marcos geodésico, na triangulação, etc . Na determinação da posiçãoexata de um objecto na superficie terestre como no espaço e não so
  • 4. Ondas eletromagnéticas 2015 GEODESIA ESPACIAL 3 Ondas eletromagnéticas As ondas são pulsos energéticos que se propagam no espaço transportando energia. Elas podem ser de dois tipos: Ondas mecânicas: quando precisam de um meio material para se propagar; e Ondas eletromagnéticas: que podem se propagar no vácuo. São exemplos dessas ondas: as ondas de rádio, de TV, celulares, internet, ultrassons, micro-ondas, raios x, etc. As ondas eletromagnéticas foram descritas matematicamente pelo físico escocês James Clerk Maxwell no século XIX. Ele se baseou nas equações dos cientistas: Coulomb, Ampere, Gauss e Faraday, dando a elas uma nova visão e formando um conjunto de quatro equações que demonstram a interação entre o campo elétrico e campo magnético e suas relações com a voltagem e a corrente elétrica. Estas equações passaram a ser conhecidas como equações de Maxwell e são a base do eletromagnetismo. Maxwell também provou que a luz é uma onda eletromagnética e que todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a velocidade da luz (c = 3.108 m/s). Todas estas contribuições, o tornaram tão importante para o eletromagnetismo, quanto Isaac Newton é para a mecânica. Propriedades das ondas eletromagnéticas Algumas propriedades podem ser observadas em todos as ondas eletromagnéticas, independente da forma como estas ondas foram criadas, são elas:  Os campos elétrico e magnético são perpendiculares à direção de propagação da onda;  O campo elétrico é perpendicular ao campo magnético;  Os campos variam sempre na mesma frequência e estão em fase. Observe na figura abaixo o comportamento dos campos elétrico e magnético nestas ondas:
  • 5. Ondas eletromagnéticas 2015 GEODESIA ESPACIAL 4 Veja que enquanto o campo magnético (H) se propaga na direção z, o campo elétrico (E) se propaga na direção y. Já a onda segue na direção x todas perpendiculares entre si. Estes campos evoluem no espaço como uma onda, daí a designação de “onda eletromagnética”. O produto destes dois campos resulta na densidade de potência, S. Uma onda eletromagnética pode ser criada por uma corrente eléctrica variável no tempo. As ondas eletromagnéticas, assim como todas as ondas, são caracterizadas por algumas grandezas, são elas:  Período: é o tempo que a onda leva para percorrer um ciclo;  Frequência: é o número de ciclos por unidade de tempo, sendo a unidade de medida mais conhecida o Hertz, que corresponde a um ciclo por segundo;  Fase: representa o avanço ou atraso da onda em relação ao ponto de origem.  Comprimento de onda: , é a distância percorrida pela onda durante a realização de um ciclo. Para uma onda senoidal, o comprimento de onda e a distância (em metros) entre os picos Consecutivos  Amplitude: a máxima deslocação de um ponto em relação á sua posição de equilíbrio
  • 6. Ondas eletromagnéticas 2015 GEODESIA ESPACIAL 5  Direção e velocidade de propagação;  Polarização: é a maneira como os campos se orientam no espaço, tomada em função da posição do campo elétrico (E) em relação ao solo. O espectro eletromagnético No espectro eletromagnético podemos encontrar o intervalo completo de todas os possíveis comprimentos de onda de radiação eletromagnética. Nele estão representadas as ondas de rádio de grandes comprimentos de onda, e consequentemente baixas frequências, até os raios gama, que possuem altíssima energia e frequência. Ondas eletromagnéticas harmônicas A solução mais simples das equações da onda descreve uma onda harmônica, no qual os campos E e H oscilam de acordo com funções seno ou cosseno. Esse tipo de onda exibe o mesmo papel das ondas harmônicas mecânicas: qualquer onda eletromagnética não harmônica pode ser representada em termos de superposição das ondas harmônicas (teorema de Fourier). No caso das ondas harmônicas eletromagnéticas, porém, temos que levar em conta natureza vetorial dos campos que as compõem. Vamos supor que uma onda plana harmônica se propaga ao longo de eixo x, no sentido positivo (x crescente). Neste caso, campo elétrico oscila ao longo de eixo y, e campo magnético ao longo de eixo z. Mas, como vetor E ×H tem que apontar sempre para o sentido de propagação, quando E fica no lado positivo de eixo y (E > 0), o H também precisa estar no lado positivo do eixo z (H > 0), e vice-versa, E < 0 implica H < 0. As equações que descrevem a variação dos campos nesse caso são as seguintes: 𝑯⃗⃗⃗ (𝒙, 𝒚) = 𝑯 𝒎𝒂𝒙 ∙ 𝒆 𝒛⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝐬𝐢𝐧(𝒘𝒕 − 𝒌𝒙) Note que as fórmulas refletem o fato de que os dois campos estão sempre em fase (diferença de fase é zero). Elas descrevem uma onda plana, linearmente polarizada com plano de polarização XY (pois nesse plano o E oscila) e com direção de propagação.
  • 7. Ondas eletromagnéticas 2015 GEODESIA ESPACIAL 6 Os 𝑯 𝒎𝒂𝒙 e 𝑬 𝒎𝒂𝒙 são amplitudes dos campos elétricos e magnéticos, respectivamente. A interpretação de ωe k é a mesma como no caso das ondas mecânicas: ω é a frequência angular (ω = 2π f), e k é o número de onda (k = 2πλ).
  • 8. Ondas eletromagnéticas 2015 GEODESIA ESPACIAL 7 Conclusão Neste trabalho começamos por definir as ondas eletromagnéticas, vimos qual é a sua natureza física (campos elétricos e magnéticos que vibram e se propagam pelo espaço), qual é a sua origem (cargas aceleradas e desaceleradas), e como podemos descrever seu movimento. Estas ondas, bem como as ondas mecânicas, não carregam matéria, mas transportam energia e momento linear através do espaço, com velocidade igual a velocidade da luz. Vimos também como descrever matematicamente esse fato, expressando a intensidade de uma onda eletromagnética e a sua pressão em termos de quantidades físicas usadas para caracterizá-la: amplitude do campo elétrico e velocidade de propagação.
  • 9. Ondas eletromagnéticas 2015 GEODESIA ESPACIAL 8 Bibliografia Pesquisas feita na internet pagina: fisica-aulaondaseletromagneticas-140810204633- phpapp01.pd