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Guias e Dicas
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Física Eletromagnética: Descobertas e Pioneiros, Slides de Física Quântica

Saiba sobre a física eletromagnética, uma área da física que estuda fenômenos relacionados à eletricidade e magnetismo. Aprenda sobre os pioneiros da área, como hans christian oersted, william sturgeon, andré-marie ampère, joseph henry e nikola tesla, e suas descobertas fundamentais. Descubra como a indução eletromagnética foi descoberta por michael faraday e como james clerk maxwell unificou os campos elétrico e magnético.

Tipologia: Slides

2021

Compartilhado em 08/02/2024

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joao-vitor-sg8 🇧🇷

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FÍSICA ELÉTRICA E ONDAS
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FÍSICA ELÉTRICA E ONDAS

O eletromagnetismo se baseia nos princípios de cargas elétricas e variação de fluxo magnético. As cargas elétricas em movimento geram campo magnético e a variação do fluxo magnético produz campo elétrico. O campo magnético surge a partir do movimento de carga elétrica, pois ele é resultado da corrente elétrica. Além disso, ele pode resultar de uma força eletromagnética quando ela se associar a ímãs. Eletromagnetismo é a área da física que estuda os fenômenos relacionados à eletricidade e ao magnetismo de forma unificada. Ele utiliza como base o conceito de campo eletromagnético, descrevendo a relação entre os dois campos em separados, bem como combinando-os. A variação do fluxo magnético resulta de um campo elétrico através da indução eletromagnética. De forma similar, a variação do campo elétrico causa um campo magnético. Uma vez que há uma relação de dependência mútua entre os campos, fala-se em campo eletromagnético.

Outros físicos também contribuíram para o

desenvolvimento dos estudo do eletromagnetismo,

entre eles:

William

Sturgeon

André-Marie Ampère Joseph Henry

Nikola

Tesla

Com as descobertas da área, o físico James Clerk Maxwell unificou os campos elétrico e magnético, em 1861, através de equações que descreviam os fenômenos como um só: o fenômeno eletromagnético. Essa unificação

James Clerk Maxwell

As chamadas (^) equações de Maxwell (^) não foram desenvolvidas por ele, mas recebem esse nome, pois foi James Clerk Maxwell quem descobriu a relação entre elas. Através da unificação foi possível demonstrar que os campos elétricos e magnéticos faziam parte de um só campo eletromagnético.

O sucesso das teorias de Maxwell contribuíram também para a criação da Teoria da Relatividade Albert Einstein

As equações de Maxwell são as seguintes: Fórmula da lei de Gaus.

Lei Gaus

Lei de Gaus para o

magnetismo

Fórmula da lei de Gaus para o magnetismo.

Força Eletromagnética Trata-se da força exercida sobre as cargas elétricas por um campo magnético. É uma forma de interação que abrange os prótons e os elétrons. Por serem regidas por átomos compostos por prótons e elétrons, a força eletromagnética pode ser aplicada a quase todos os fenômenos físicos. A força eletromagnética atinge todas as outras partículas conhecidas, com exceção do gráviton e do neutrino, por isso ela não pode ser aplicada ao fenômeno da gravidade. Mas no que diz respeito aos fenômenos químicos e biológicos, eles podem ser considerados como consequência do eletromagnetismo.

  • O microondas é um gerador de campos elétricos oscilantes no tempo. (Foto: Pixabay) As partículas minúsculas que compõem a luz, chamadas fótons, são as partículas mediadoras da força eletromagnética. Desse modo, qualquer corpo com carga elétrica emite e absorve as partículas responsáveis pela transmissão da força eletromagnética.

As ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio para atravessar. Produzidas por um campo elétrico e um campo magnético que se move pelo espaço, elas as compõem a radiação eletromagnética e viajam à velocidade da Quando uma carga elétrica se movimenta no espaço é associada a um campo elétrico e outro eletromagnético. Isso faz com que uma onda eletromagnética surja da partícula. Se não houver perturbação, essa onda se move a uma velocidade de 299.793km/s, em forma de radiação luminosa. Essa onda eletromagnética conduz uma energia correspondente à intensidade dos campos elétrico e magnético da partícula emissora, fixando, desse modo, diferentes frequências do espectro eletromagnético.