Magnetismo

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CAMPO MAGNÉTICO, BUSSOLA, IMÃ, ELETROMAGNETISMO

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Magnetismo

  1. 1. CAMPO MAGNÉTICO
  2. 2. ENCONTRADO NA CIDADE DE MAGNÉSIA • ATRAÍA MATERIAIS FERROSOS • SE ORIENTAVA PARA O NORTE ÓXIDO DE FERRO
  3. 3. PROPRIEDADE DE ATRAIR PARTÍCULAS DE MATERIAIS FERROSOS MAGNETISMO
  4. 4. A ATRAÇÃO É MAIS FORTE NOS POLOS POLO NORTE E POLO SUL COMO ELES SE ORIENTAM NO SENTIDO NORTE E SUL, CHAMAMOS
  5. 5. POLO NORTE POLO SUL N
  6. 6. OS ÍMÃS SÃO CONSTRUÍDOS EM VÁRIAS FORMAS
  7. 7. SN SN S N SN
  8. 8. SN A PROPRIEDADE DE ATRAÇÃO É MAIOR NAS EXTREMIDADES.
  9. 9. NS SN AÇÃO MÚTUA ENTRE DOIS ÍMÃS
  10. 10. SN AÇÃO MÚTUA ENTRE DOIS ÍMÃS NS POLOS DE MESMO NOME SE REPELEM
  11. 11. SN SN SNNS AÇÃO MÚTUA ENTRE DOIS ÍMÃS POLOS DE MESMO NOME SE REPELEM POLOS DE NOMES DIFERENTE SE ATRAEM
  12. 12. O “imã” é indivisível!O “imã” é indivisível! Na verdade, os imãs podem ser divididos, mas sempre haverá dois polos magnéticos (Norte e Sul), ou seja, os polos dos imãs são inseparáveis!
  13. 13. PODE SER OBSERVADO COLOCANDO LIMALHAS DE FERRO SOBRE UM PLÁSTICO QUE ESTEJA SOBRE UM ÍMÃ, ESPECTRO MAGNÉTICO
  14. 14. N S
  15. 15. N S
  16. 16. N S SAEM DO PÓLO NORTE E ENTRAM NO PÓLO SUL LINHAS DE FORÇA
  17. 17. Linhas de InduçãoLinhas de Indução Em um campo magnético, chama- se linha de indução toda linha que, em cada ponto, é tangente ao vetor B e orientada no seu sentido. As linhas de indução são obtidas experimentalmente. As linhas de indução saem do polo norte e chegam ao polo sul, externamente ao ímã. Essas linhas de indução são representações da variação do campo magnético em uma certa região do espaço e são tangentes ao vetor campo magnético.
  18. 18. O ESPAÇO OCUPADO PELAS LINHAS DE INDUÇÃO É CHAMADO CAMPO MAGNÉTICO
  19. 19. Características das linhas de força magnética: 1. São sempre linhas fechadas: saem e voltam a um mesmo ponto 2. As linhas magnéticas nunca se cruzam; 3. Fora do ímã, as linhas saem do polo norte e se dirigem para o polo sul e dentro do ímã, as linhas são orientadas do polo sul para o polo norte; 4.Saem e entram na direção perpendicular às superfícies dos polos; 5. Linhas de força magnética existem através de todos os materiais na presença de campo, quer magnéticos ou não-magnéticos.
  20. 20. UMA BARRA DE FERRO SEM MAGNETIZAÇÃO PODE SER CONSIDERADA COMO TENDO UM GRANDE NÚMERO DE PEQUENOS ÍMÃS DISPOSTOS DE MANEIRA DESORDENADA
  21. 21. QUANDO MAGNETIZAMOS ESTA BARRA, OS PEQUENOS ÍMÃS SE ALINHAM, POLARIZANDO O MATERIAL
  22. 22. QUANDO MAGNETIZAMOS ESTA BARRA, OS PEQUENOS ÍMÃS SE ALINHAM, POLARIZANDO O MATERIAL
  23. 23. ELETROMAGNETISMO
  24. 24. UMA BÚSSOLA COLOCADA PRÓXIMO A UM CONDUTOR PERCORRIDO POR CORRENTE
  25. 25. A
  26. 26. A O CONDUTOR ATRAI A AGULHA DA BÚSSOLA.
  27. 27. A O CONDUTOR ATRAI A AGULHA DA BÚSSOLA.
  28. 28. A O CONDUTOR ATRAI A AGULHA DA BÚSSOLA.
  29. 29. A O CONDUTOR ATRAI A AGULHA DA BÚSSOLA.
  30. 30. A O CONDUTOR ATRAI A AGULHA DA BÚSSOLA.
  31. 31. A O CONDUTOR ATRAI A AGULHA DA BÚSSOLA.
  32. 32. A O CONDUTOR ATRAI A AGULHA DA BÚSSOLA.
  33. 33. A O SENTIDO DO CAMPO MAGNÉTICO DEPENDE DO SENTIDO DA CORRENTE ELÉTRICA I
  34. 34. O SENTIDO DO CAMPO MAGNÉTICO DEPENDE DO SENTIDO DA CORRENTE ELÉTRICA A I
  35. 35. PILHA 1,5V PILHA 1,5V
  36. 36. QUANDO UMA CORRENTE ELÉTRICA PERCORRE UM CONDUTOR, ELA CRIA EM TORNO DESTE UM CAMPO MAGNÉTICO PILHA 1,5V PILHA 1,5V
  37. 37. LINHAS DE FORÇA QUANDO UMA CORRENTE ELÉTRICA PERCORRE UM CONDUTOR, ELA CRIA EM TORNO DESTE UM CAMPO MAGNÉTICO PILHA 1,5V PILHA 1,5V
  38. 38. REGRA DO TAPA – MÃO DIREITA
  39. 39. COMO AUMENTAR O CAMPO MAGNÉTICO DE UMA BOBINA
  40. 40. COLOCANDO UM NÚCLEO DE FERRO NO INTERIOR DA BOBINA O NÚCLEO DE FERRO CONCENTRA AS LINHAS DE FORÇA DO CAMPO MAGNÉTICO
  41. 41. A AUMENTANDO A CORRENTE ELÉTRICA
  42. 42. 600 Espiras AUMENTANDO O NÚMERO DE ESPIRAS DA BOBINA
  43. 43. AUMENTA O CAMPO MAGNÉTICO 1.200 Espiras
  44. 44. POLARIDADE DO CAMPO MAGNÉTICO
  45. 45. S N SENTIDO DAS LINHAS DE FORÇAS
  46. 46. N S INVERTENDO O SENTIDO DA CORRENTE
  47. 47. O ELETROÍMÃ SÓ AGE COMO ÍMÃ SE PERCORRIDO POR UMA CORRENTE ELÉTRICA
  48. 48. O ELETROÍMÃ SÓ AGE COMO ÍMÃ SE PERCORRIDO POR UMA CORRENTE ELÉTRICA
  49. 49. O ELETROÍMÃ SÓ AGE COMO ÍMÃ SE PERCORRIDO POR UMA CORRENTE ELÉTRICA
  50. 50. O ELETROÍMÃ SÓ AGE COMO ÍMÃ SE PERCORRIDO POR UMA CORRENTE ELÉTRICA
  51. 51. O ELETROÍMÃ SÓ AGE COMO ÍMÃ SE PERCORRIDO POR UMA CORRENTE ELÉTRICA
  52. 52. O ELETROÍMÃ SÓ AGE COMO ÍMÃ SE PERCORRIDO POR UMA CORRENTE ELÉTRICA
  53. 53. O ELETROÍMÃ SÓ AGE COMO ÍMÃ SE PERCORRIDO POR UMA CORRENTE ELÉTRICA
  54. 54. O ELETROÍMÃ SÓ AGE COMO ÍMÃ SE PERCORRIDO POR UMA CORRENTE ELÉTRICA
  55. 55. O ELETROÍMÃ SÓ AGE COMO ÍMÃ SE PERCORRIDO POR UMA CORRENTE ELÉTRICA
  56. 56. O ELETROÍMÃ SÓ AGE COMO ÍMÃ SE PERCORRIDO POR UMA CORRENTE ELÉTRICA
  57. 57. O MESMO CAMPO MAGNÉTICO DE UM ÍMÃ POSSANTE PODEMOS CONSEGUIR COM UM PEQUENO ELETROÍMÃ
  58. 58.  Ver demonstração: http://phet.colorado.edu

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