CAMPOS MAGNTICOS 1 MS Magnetita xido de ferro

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CAMPOS MAGNÉTICOS 1

CAMPOS MAGNÉTICOS 1

ÍMÃS Magnetita → óxido de ferro (Fe 3 O 4) → Atração Polo

ÍMÃS Magnetita → óxido de ferro (Fe 3 O 4) → Atração Polo

ÍMÃS Polo norte geográfico Polo sul geográfico Pólo sul Pólo norte Atração e Repulsão

ÍMÃS Polo norte geográfico Polo sul geográfico Pólo sul Pólo norte Atração e Repulsão Polos de mesmo nome se repelem e de nomes diferentes se atraem

ÍMÃS Inseparabilidade de seus polos

ÍMÃS Inseparabilidade de seus polos

CAMPO MAGNÉTICO Campo magnético é a região do espaço que sofre influências magnéticas de

CAMPO MAGNÉTICO Campo magnético é a região do espaço que sofre influências magnéticas de um ímã. A cada ponto do campo associa-se um vetor B, denominado vetor indução magnética. Direção: da reta que une o polo norte com o polo sul Características do vetor B Sentido: para o polo norte Módulo: dado em tesla (T)

LINHAS DE INDUÇÃO Linhas de indução são tangentes em cada ponto ao vetor B

LINHAS DE INDUÇÃO Linhas de indução são tangentes em cada ponto ao vetor B e orientadas no sentido desse vetor.

LINHAS DE INDUÇÃO As linhas de indução saem do polo norte e chegam ao

LINHAS DE INDUÇÃO As linhas de indução saem do polo norte e chegam ao polo sul externamente ao ímã. B B B Campo magnético uniforme: em todos os pontos, o vetor B tem a mesma direção, sentido e mesma intensidade. As linhas de indução são retas paralelas.

ESPIRA CIRCULAR Vetor indução magnética B B ● Direção: perpendicular ao plano da espira

ESPIRA CIRCULAR Vetor indução magnética B B ● Direção: perpendicular ao plano da espira ● Sentido: determinado pela regra da mão direita 1 ● Módulo: i → intensidade de corrente R → raio da espira 0 → permeabilidade magnética do vácuo 0 = 4. 10 -7 T. m/A

Pag. 309 R 124 Duas espiras circulares E 1 e E 2, concêntricas e

Pag. 309 R 124 Duas espiras circulares E 1 e E 2, concêntricas e coplanares, de raios R 1 = 10 cm e R 2 = 2, 5 cm, são percorridos pelas correntes elétricas i 1 e i 2, indicadas na figura. Sendo i 1 = 10 A e 0 = 4. 10 -7 T. m/A: a) caracterize o vetor indução magnética originado por i 1 no centro O; b) determine o valor i 2 para que o vetor indução magnética resultante no centro seja nulo. Pag. 310 P 311 ao P 313 a) Direção: perpendicular ao plano da espira (papel) Sentido: entrando no i plano da espira (papel) b) i i i B 2 Intensidade: B 1 i i B 1 B 2 9

CONDUTOR RETO Vetor indução magnética B ● Direção: tangente à linha de indução que

CONDUTOR RETO Vetor indução magnética B ● Direção: tangente à linha de indução que passa pelo ponto P ● Sentido: determinado pela regra da mão direita 2 ● Módulo: P

Pag. 314 R 126 Na figura, têm-se as seções transversais de dois condutores retos,

Pag. 314 R 126 Na figura, têm-se as seções transversais de dois condutores retos, A e B, paralelos e extensos. Cada condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 A no sentido indicado. Determine a intensidade do vetor indução magnética, resultante no ponto P, que dista r = 0, 20 m de cada condutor. Como se orienta uma pequena agulha magnética colocada em P? ( = 4. 10 T. m/A) A BA P B BB BA = B B BA B BB P B Pag. 314 P 314 ao P 318 11

SOLENOIDE i B B i i B i Vetor indução magnética B ● Direção:

SOLENOIDE i B B i i B i Vetor indução magnética B ● Direção: do eixo geométrico do solenoide ● Sentido: determinado pela regra da mão direita 1 N → n°. de espiras ● Módulo: L → comprimento do solenoide

Pag. 316 R 127 Um certo solenoide compreende 10. 000 espiras por metro. Sendo

Pag. 316 R 127 Um certo solenoide compreende 10. 000 espiras por metro. Sendo 0 = 4. 10 -7 T. m/A, calcule a intensidade do vetor indução magnética originado na região central pela passagem da corrente elétrica de intensidade i = 0, 4 A. Pag. 316 P 319 13