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Campos magnéticos cercam materiais
em correntes elétricas e são detectados pela
força que exercem sobre outros materiais
magnéticos e cargas elétricas em movimento.
O campo magnético em qualquer lugar possui
tanto uma direção quanto uma magnitude (ou
força), por tanto é um campo vetorial.
Ímãs permanentes são objetos que produzem seus
próprios campos magnéticos persistentes. Todos
os ímãs permanentes possuem os pólos sul e
norte. Eles são feitos de materiais ferromagnéticos
como ferro e níquel que foram magnetizados. A
força do ímã é representada pelo seu momento
magnético, m; para magnetos simples, m aponta
na direção de uma linha desenhada do polo sul ao
polo norte do magneto. Para mais detalhes sobre
magnetos veja magnetização abaixo e o artigo
ferromagnetismo.
O mapeamento da força e direção do campo
magnético é simples, em princípio. Primeiro, meça
a força e direção do campo magnético em um
grande número de posições. Então marque cada
localização com uma seta (chamada de vetor)
apontando na direção do campo magnético local
com um comprimento proporcional à intensidade
do campo magnético. Um método alternativo de
visualizar o campo magnético que simplifica
enormemente o diagrama enquanto mantém as
mesmas informações é 'conectar' os vetores para
formar "linhas de campo magnético".
Todas as cargas em movimento produzem campos magnéticos.nota 5 Cargas pontuais em
movimento produzem um campo magnético complicado mas bem conhecido que depende
da carga, velocidade, e aceleração da partícula.11 Ele forma caminhos fechados em torno
de uma linha apontando na direção em que a carga está se movendo.
A corrente em um condutor linear produz um campo magnético (B) em torno do condutor.
O campo tem orientação de acordo com a regra da mão direita.
Condutores com corrente geram campos magnéticos que formam círculos concêntricos. A
direção do campo magnético nestas linhas é determinada pela regra da mão direita.
Quando se movem com a corrente, para a esquerda o campo magnético aponta para cima
enquanto que à direita aponta para baixo (veja a figura à direita). A intensidade do campo
magnético diminui com a distância do condutor.
Se o condutor receber a forma de um laço o campo magnético é concentrado dentro do
laço e enfraquecido do lado de fora. A colocação de mais laços destes para formar um
solenóide torna o efeito mais acentuado. Estes dispositivos, chamados de eletroímãs ou
eletromagnetos, são importantes porque podem gerar campos magnéticos fortes e bem
controlados. Um eletromagneto infinitamente longo possui um campo magnético uniforme
internamente e nenhum campo magnético do lado de fora. Um eletromagneto de tamanho
finito produz um campo magnético que essencialmente é o mesmo de um magneto
permanente da mesma forma e tamanho com uma intensidade (e polaridade) que é
controlada pela corrente fornecida.
Alunos:
Thiago
Fernando
Alison
Trabalho de Fisica – Campo Magnético
Prof.ª.: Roseane

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Campo magnético trabalho

  • 1.
  • 2. Campos magnéticos cercam materiais em correntes elétricas e são detectados pela força que exercem sobre outros materiais magnéticos e cargas elétricas em movimento. O campo magnético em qualquer lugar possui tanto uma direção quanto uma magnitude (ou força), por tanto é um campo vetorial.
  • 3. Ímãs permanentes são objetos que produzem seus próprios campos magnéticos persistentes. Todos os ímãs permanentes possuem os pólos sul e norte. Eles são feitos de materiais ferromagnéticos como ferro e níquel que foram magnetizados. A força do ímã é representada pelo seu momento magnético, m; para magnetos simples, m aponta na direção de uma linha desenhada do polo sul ao polo norte do magneto. Para mais detalhes sobre magnetos veja magnetização abaixo e o artigo ferromagnetismo.
  • 4.
  • 5. O mapeamento da força e direção do campo magnético é simples, em princípio. Primeiro, meça a força e direção do campo magnético em um grande número de posições. Então marque cada localização com uma seta (chamada de vetor) apontando na direção do campo magnético local com um comprimento proporcional à intensidade do campo magnético. Um método alternativo de visualizar o campo magnético que simplifica enormemente o diagrama enquanto mantém as mesmas informações é 'conectar' os vetores para formar "linhas de campo magnético".
  • 6. Todas as cargas em movimento produzem campos magnéticos.nota 5 Cargas pontuais em movimento produzem um campo magnético complicado mas bem conhecido que depende da carga, velocidade, e aceleração da partícula.11 Ele forma caminhos fechados em torno de uma linha apontando na direção em que a carga está se movendo. A corrente em um condutor linear produz um campo magnético (B) em torno do condutor. O campo tem orientação de acordo com a regra da mão direita. Condutores com corrente geram campos magnéticos que formam círculos concêntricos. A direção do campo magnético nestas linhas é determinada pela regra da mão direita. Quando se movem com a corrente, para a esquerda o campo magnético aponta para cima enquanto que à direita aponta para baixo (veja a figura à direita). A intensidade do campo magnético diminui com a distância do condutor. Se o condutor receber a forma de um laço o campo magnético é concentrado dentro do laço e enfraquecido do lado de fora. A colocação de mais laços destes para formar um solenóide torna o efeito mais acentuado. Estes dispositivos, chamados de eletroímãs ou eletromagnetos, são importantes porque podem gerar campos magnéticos fortes e bem controlados. Um eletromagneto infinitamente longo possui um campo magnético uniforme internamente e nenhum campo magnético do lado de fora. Um eletromagneto de tamanho finito produz um campo magnético que essencialmente é o mesmo de um magneto permanente da mesma forma e tamanho com uma intensidade (e polaridade) que é controlada pela corrente fornecida.
  • 7. Alunos: Thiago Fernando Alison Trabalho de Fisica – Campo Magnético Prof.ª.: Roseane