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Nome do Componente Curricular: Fenômenos Eletromagnéticos
Período: 4º Semestre
Pré-requisitos:
Carga horária total: 72 h
Carga Horária p/ prática: 0 % Carga Horária p/ teórica: 100 %
Objetivos
Gerais: Desenvolver os aspectos conceituais e os princípios básicos do
eletromagnetismo. Esclarecer tais conceitos, através de uma ampla gama de
aplicações atuais e exemplos nas áreas de ciência engenharia. Estabelecer uma
ponte entre as noções elementares da teoria eletromagnética com as aplicações
contemporâneas.
Específicos: O aluno será capaz de:
− Compreender o contexto do surgimento do eletromagnetismo.
− Assimilar os postulados fundamentais da teoria eletromagnética.
− Reconhecer o papel crucial da aplicação do eletromagnetismo em áreas
contemporâneas do conhecimento como engenharia, física, química e
medicina.
Ementa
Interação elétrica: Definições básicas, Lei de Gauss. Interação Magnética: Definições básicas,
Lei de Ampere. Corrente, Equações de Maxwell, Ondas eletromagnéticas.
Metodologia de Ensino Utilizada
Aulas expositivas; Apresentação e discussão de situações-problema; Listas de
exercícios.
Recursos Instrucionais Necessários
Sala de aula com lousa, microcomputador e projetor multimídia.
Critérios de Avaliação
Serão realizadas três avaliações durante o curso.
Critério de aprovação direta: Será aprovado quem obtiver nota superior ou igual a 6.
Esta nota será obtida através da media aritmética das notas obtidas nas três provas
aplicadas durante o curso.
Critério de aprovação em exame: Será aprovado quem obtiver nota superior ou
igual a 6. Esta nota será obtida através da media aritmética da nota final do curso e
do exame final. Só poderá fazer o exame que obtiver média no semestre igual ou
superior à 3 e frequência de, no mínimo 75%.
Bibliografia
Básica:
1. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v.3, 6ª ed., Livros Técnicos e Científicos
Editora.
2. Raymond A. Serway e John W. Jewett, Jr., Principios de Física, v.3, Editora Thonsom.
3. Halliday, Resnick, Walker, Fundamentos de Física, v.3, 8ª ed., Livros Técnicos e Científicos
Editora.
Complementar:
1. Nussenveig, Moyses, Curso de Física Básica: v.3, 8a.ed., Edgard Blücher.
2. Alonso, Finn, Física Um curso Universitário, v2, Edgard Blücher.
3. Richard Feynman, Lectures on Physics, v.3, Addison Wesley.
4. E. M. Purcell, Berkeley Physics Course (vol2): Electricity and Magnetism, Mc Graw Hill,
1970.
5. R. M. Eisberg, L. S. Lerner, Física - Fundamentos e Aplicações, vols. 3 e 4 Editora Mc Graw
Hill do Brasil Ltda, 1983.

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  • 1. Nome do Componente Curricular: Fenômenos Eletromagnéticos Período: 4º Semestre Pré-requisitos: Carga horária total: 72 h Carga Horária p/ prática: 0 % Carga Horária p/ teórica: 100 % Objetivos Gerais: Desenvolver os aspectos conceituais e os princípios básicos do eletromagnetismo. Esclarecer tais conceitos, através de uma ampla gama de aplicações atuais e exemplos nas áreas de ciência engenharia. Estabelecer uma ponte entre as noções elementares da teoria eletromagnética com as aplicações contemporâneas. Específicos: O aluno será capaz de: − Compreender o contexto do surgimento do eletromagnetismo. − Assimilar os postulados fundamentais da teoria eletromagnética. − Reconhecer o papel crucial da aplicação do eletromagnetismo em áreas contemporâneas do conhecimento como engenharia, física, química e medicina. Ementa Interação elétrica: Definições básicas, Lei de Gauss. Interação Magnética: Definições básicas, Lei de Ampere. Corrente, Equações de Maxwell, Ondas eletromagnéticas. Metodologia de Ensino Utilizada Aulas expositivas; Apresentação e discussão de situações-problema; Listas de exercícios. Recursos Instrucionais Necessários Sala de aula com lousa, microcomputador e projetor multimídia. Critérios de Avaliação Serão realizadas três avaliações durante o curso. Critério de aprovação direta: Será aprovado quem obtiver nota superior ou igual a 6. Esta nota será obtida através da media aritmética das notas obtidas nas três provas
  • 2. aplicadas durante o curso. Critério de aprovação em exame: Será aprovado quem obtiver nota superior ou igual a 6. Esta nota será obtida através da media aritmética da nota final do curso e do exame final. Só poderá fazer o exame que obtiver média no semestre igual ou superior à 3 e frequência de, no mínimo 75%. Bibliografia Básica: 1. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v.3, 6ª ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 2. Raymond A. Serway e John W. Jewett, Jr., Principios de Física, v.3, Editora Thonsom. 3. Halliday, Resnick, Walker, Fundamentos de Física, v.3, 8ª ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. Complementar: 1. Nussenveig, Moyses, Curso de Física Básica: v.3, 8a.ed., Edgard Blücher. 2. Alonso, Finn, Física Um curso Universitário, v2, Edgard Blücher. 3. Richard Feynman, Lectures on Physics, v.3, Addison Wesley. 4. E. M. Purcell, Berkeley Physics Course (vol2): Electricity and Magnetism, Mc Graw Hill, 1970. 5. R. M. Eisberg, L. S. Lerner, Física - Fundamentos e Aplicações, vols. 3 e 4 Editora Mc Graw Hill do Brasil Ltda, 1983.