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Campo Magnético  . Campo Magnético é a região ao redor de um imã, na qual ocorre um efeito magnético.  Esse efeito é percebido pela ação de uma Força Magnética de atração ou de repulsão.  O campo magnético pode ser definido pela medida da força que o campo exerce sobre o movimento das partículas de carga, tal como um elétron.
A representação visual do Campo Magnético é feita através de  Linhas de Campo Magnético , também conhecidas por  Linhas de Indução Magnética  ou ainda por  Linhas de Fluxo Magnético , que são linhas envoltórias imaginárias. As linhas de campo magnético são  linhas  fechadas que saem do pólo norte e entram no pólo sul. Campo Magnético  .
As  características das linhas de campo magnético: •  São sempre linhas fechadas: saem e voltam a um mesmo ponto; •  As linhas nunca se cruzam; •  Fora do ímã, as linhas saem do pólo norte e se dirigem para o pólo sul; •  Dentro do ímã, as linhas são orientadas do pólo sul para o pólo norte; •  Saem e entram na direção perpendicular às superfícies dos pólos; •  Nos pólos a concentração das linhas é maior: quanto maior  concentração de linhas, mais intenso será o campo magnético numa dada região; Campo Magnético  .
As  características das linhas de campo magnético: •  São sempre linhas fechadas: saem e voltam a um mesmo ponto; •  As linhas nunca se cruzam; •  Fora do ímã, as linhas saem do pólo norte e se dirigem para o pólo sul; •  Dentro do ímã, as linhas são orientadas do pólo sul para o pólo norte; •  Saem e entram na direção perpendicular às superfícies dos pólos; •  Nos pólos a concentração das linhas é maior: quanto maior  concentração de linhas, mais intenso será o campo magnético numa dada região; Campo Magnético  .
No caso de um imã em forma de ferradura, as linhas de campo entre as superfícies paralelas dispõem-se praticamente  paralelas , originando um  campo magnético uniforme .  No campo magnético uniforme, todas as linhas de campo têm a mesma direção e sentido em qualquer ponto. Campo Magnético  .
O  Fluxo magnético , simbolizado por φ, é definido como o conjunto de todas as linhas de campo que atingem  perpendicularmente  uma dada área. A unidade de Fluxo Magnético é o  Weber (Wb) . Um Weber corresponde a 1x10 8  linhas do campo magnético. Densidade de Campo Magnético ou Densidade de Fluxo Magnético
Densidade de Campo Magnético ou Densidade de Fluxo Magnético  A  Densidade de Campo Magnético  também conhecida como  Densidade de Fluxo Magnético  ou simplesmente  Campo Magnético , é uma  grandeza vetorial  representada pela letra  B , cuja unidade é o  Tesla 1  (T)  e é determinada pela relação entre o Fluxo Magnético φ e a área de uma dada superfície perpendicular à direção do fluxo magnético. Assim: 1 Nikola TESLA (1856-1943): inventor e engenheiro eletricista croata-americano, desenvolveu o motor de corrente alternada e vários outros inventos, entre os quais a Bobina de Tesla, indutores, transformadores, sistemas polifásicos e sistemas de iluminação. onde: B – Densidade de Campo Magnético ou Densidade de Fluxo Magnético, Tesla (T); φ - Fluxo Magnético, Weber (Wb); A – área da seção perpendicular perpendicular ao fluxo magnético, m 2 .
Densidade de Campo Magnético ou Densidade de Fluxo Magnético  A direção do vetor Densidade de Campo Magnético B é sempre  tangente  às linhas de campo magnético em qualquer ponto.
Densidade de Campo Magnético ou Densidade de Fluxo Magnético  O sentido do vetor Densidade de Campo Magnético é sempre o mesmo das linhas de campo. A figura mostra as linhas de campo magnético usando limalha de ferro e bússolas indicando a ação da força magnética e a direção tangente para o Vetor Densidade de Campo Magnético.
Densidade de Campo Magnético ou Densidade de Fluxo Magnético  Exemplo Um fluxo magnético de 8.10 -6  Wb atinge perpendicularmente uma superfície de 2 cm 2 . Determine a densidade de fluxo B. Resolução : Temos: 2 cm 2  = 2.10 -4  m 2 . Substituindo na equação: Assim, a densidade de fluxo magnético é de 4.10 -2  T.
Referências BISCUOLA , Gualter José. Tópicos de física. Vol 3. Editora Saraiva. CALÇADA , Caio Sérgio. Física Clássica. Eletricidade. Vol 3. Atual Editora.

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  • 1. Campo Magnético . Campo Magnético é a região ao redor de um imã, na qual ocorre um efeito magnético. Esse efeito é percebido pela ação de uma Força Magnética de atração ou de repulsão. O campo magnético pode ser definido pela medida da força que o campo exerce sobre o movimento das partículas de carga, tal como um elétron.
  • 2. A representação visual do Campo Magnético é feita através de Linhas de Campo Magnético , também conhecidas por Linhas de Indução Magnética ou ainda por Linhas de Fluxo Magnético , que são linhas envoltórias imaginárias. As linhas de campo magnético são linhas fechadas que saem do pólo norte e entram no pólo sul. Campo Magnético .
  • 3. As características das linhas de campo magnético: • São sempre linhas fechadas: saem e voltam a um mesmo ponto; • As linhas nunca se cruzam; • Fora do ímã, as linhas saem do pólo norte e se dirigem para o pólo sul; • Dentro do ímã, as linhas são orientadas do pólo sul para o pólo norte; • Saem e entram na direção perpendicular às superfícies dos pólos; • Nos pólos a concentração das linhas é maior: quanto maior concentração de linhas, mais intenso será o campo magnético numa dada região; Campo Magnético .
  • 4. As características das linhas de campo magnético: • São sempre linhas fechadas: saem e voltam a um mesmo ponto; • As linhas nunca se cruzam; • Fora do ímã, as linhas saem do pólo norte e se dirigem para o pólo sul; • Dentro do ímã, as linhas são orientadas do pólo sul para o pólo norte; • Saem e entram na direção perpendicular às superfícies dos pólos; • Nos pólos a concentração das linhas é maior: quanto maior concentração de linhas, mais intenso será o campo magnético numa dada região; Campo Magnético .
  • 5. No caso de um imã em forma de ferradura, as linhas de campo entre as superfícies paralelas dispõem-se praticamente paralelas , originando um campo magnético uniforme . No campo magnético uniforme, todas as linhas de campo têm a mesma direção e sentido em qualquer ponto. Campo Magnético .
  • 6. O Fluxo magnético , simbolizado por φ, é definido como o conjunto de todas as linhas de campo que atingem perpendicularmente uma dada área. A unidade de Fluxo Magnético é o Weber (Wb) . Um Weber corresponde a 1x10 8 linhas do campo magnético. Densidade de Campo Magnético ou Densidade de Fluxo Magnético
  • 7. Densidade de Campo Magnético ou Densidade de Fluxo Magnético A Densidade de Campo Magnético também conhecida como Densidade de Fluxo Magnético ou simplesmente Campo Magnético , é uma grandeza vetorial representada pela letra B , cuja unidade é o Tesla 1 (T) e é determinada pela relação entre o Fluxo Magnético φ e a área de uma dada superfície perpendicular à direção do fluxo magnético. Assim: 1 Nikola TESLA (1856-1943): inventor e engenheiro eletricista croata-americano, desenvolveu o motor de corrente alternada e vários outros inventos, entre os quais a Bobina de Tesla, indutores, transformadores, sistemas polifásicos e sistemas de iluminação. onde: B – Densidade de Campo Magnético ou Densidade de Fluxo Magnético, Tesla (T); φ - Fluxo Magnético, Weber (Wb); A – área da seção perpendicular perpendicular ao fluxo magnético, m 2 .
  • 8. Densidade de Campo Magnético ou Densidade de Fluxo Magnético A direção do vetor Densidade de Campo Magnético B é sempre tangente às linhas de campo magnético em qualquer ponto.
  • 9. Densidade de Campo Magnético ou Densidade de Fluxo Magnético O sentido do vetor Densidade de Campo Magnético é sempre o mesmo das linhas de campo. A figura mostra as linhas de campo magnético usando limalha de ferro e bússolas indicando a ação da força magnética e a direção tangente para o Vetor Densidade de Campo Magnético.
  • 10. Densidade de Campo Magnético ou Densidade de Fluxo Magnético Exemplo Um fluxo magnético de 8.10 -6 Wb atinge perpendicularmente uma superfície de 2 cm 2 . Determine a densidade de fluxo B. Resolução : Temos: 2 cm 2 = 2.10 -4 m 2 . Substituindo na equação: Assim, a densidade de fluxo magnético é de 4.10 -2 T.
  • 11. Referências BISCUOLA , Gualter José. Tópicos de física. Vol 3. Editora Saraiva. CALÇADA , Caio Sérgio. Física Clássica. Eletricidade. Vol 3. Atual Editora.