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Campo elétrico e campo magnético
Microfone
• Converte uma onda sonora
contendo informação num
sinal elétrico que contém a
mesma informação.
Altifalante
• Converte o sinal elétrico numa
onda sonora cuja informação
é a mesma que chegou ao
microfone.
O microfone e o altifalante são complementares.
Há muitos tipos de altifalantes e microfones, tendo em comum a sua função e
não o modo de conversão.
Microfones
e altifalantes
Eletromagnetismo
Engenheiro
eletrotécnico
Norte-
americano
Séculos XIX e XX
Nikola Tesla
Campo magnético
Grandeza vetorial de símbolo 𝐵
Unidade SI é o tesla (T)
Pode ser produzido por imanes ou correntes elétricas.
Num dado ponto em redor de um íman o campo magnético por ele
criado será tanto mais intenso quanto maior for a força magnética
(atrativa ou repulsiva) exercida sobre um outro íman aí colocado.
ímanes
Objetos que atraem outros
que tenham, por exemplo,
ferro, níquel ou cobalto na
sua composição.
Exercem forças de atração e
de repulsão.
Têm dois polos: Norte e Sul
independentemente da sua
forma. Não existem polos
magnéticos isolados. Partir
um íman origina dois novos
ímanes.
São elementos
imprescindíveis em
altifalantes, microfones,
geradores, motores,
computadores, etc.
Como é o campo magnético
numa dada região do espaço?
O efeito sobre a limalha de ferro
permite obter uma figura chamada
de espectro do íman.
Linhas de campo: linhas imaginárias
que caracterizam o campo
magnético e que seguem a
disposição da limalha de ferro.
Campo magnético e linhas de campo
As linhas de campo magnético são linhas imaginárias fechadas (partem e voltam
ao íman) e que nunca se cruzam (referentes ao mesmo campo).
O campo magnético é tangente, em cada ponto, à linha de campo que passa
por esse ponto.
O campo magnético num ponto tem o sentido da linha de campo que passa por
esse ponto.
O campo magnético será tanto mais intenso quanto maior for a densidade das linhas
de campo.
Campo
elétrico
uniforme
Linhas com
a mesma
direção
Linhas com
o mesmo
sentido
Mesma
densidade
de linhas
Campo magnéticos criados por correntes elétricas: Oersted
estabeleceu pela primeira vez a ligação entre magnetismo e
a eletricidade.
Um campo magnético criado por um íman não se distingue
de um campo magnético criado por uma corrente.
A formas dos campos dependem das características dos
ímanes ou dos fios condutores onde passa a corrente
elétrica.
No campo magnético criado por um fio retilíneo
longo atravessado por corrente elétrica:
As linhas de campo são circulares com centro no fio num plano perpendicular ao fio.
O sentido das linhas de campo (e do campo) é dado pela regra da mão direita.
O campo magnético tem a mesma intensidade em pontos situados à mesma distância do
fio (ou seja sobre a mesma linha de campo).
O campo magnético será tanto mais intenso quanto maior for a intensidade de corrente e
quanto menor for a distância ao fio.
Agulhas magnéticas situadas sobre linhas de campo orientam-se na direção do campo
(tangentes às linhas) e apontam no sentido do campo (dado pelo polo norte da agulha).
Campo elétrico e linhas de campo
elétrico
Cargas elétricas do mesmo sinal repelem-se e cargas de sinal contrário atraem-se.
A unidade SI de carga é o coulomb (C).
A carga do protão é de 1,602 × 10−19
𝐶 . Esta é a carga elementar.
Partículas carregadas criam um campo elétrico em redor de si (fonte ou carga criadora).
O campo elétrico é uma grandeza vetorial que se representa por 𝐸. A unidade SI é volt
por metro (V/m)
O campo elétrico criado por uma partícula carregada
num dado ponto tem a direção e sentido da linha que
une a partícula e o ponto.
O campo elétrico aponta para a carga se esta for
negativa e em sentido contrário se a carga for
positiva.
A intensidade do campo elétrico num dado ponto
depende de dois fatores: da carga criadora e da
distância a que esse ponto está da carga.
Quanto maior a carga criadora maior será o campo.
Quanto mais afastado o ponto da carga menos
intenso será o campo nesse ponto.
Num campo elétrico uniforme as linhas de campo são paralelas e retilíenas.
Se houver mais do que uma carga a criar um campo elétrico, as linhas de campo têm formas diversas.
O campo elétrico é tangente, em cada ponto, à linha de campo que passa pelo ponto.
As linhas de campo elétrico não são fechadas: têm origem nas cargas positivas e terminam sempre nas negativas. Também nunca
se cruzam.
A intensidade do campo será tanto maior quanto maior for a densidade das linhas.
O campo elétrico também pode ser representado pelas suas linhas de campo pois indicam a direção e o sentido do campo
elétrico em cada ponto.
Quando uma partículas com
carga é colocada num ponto
onde há um campo elétrico
fica sujeita a uma força
elétrica.
O campo elétrico é tanto
mais intenso quanto maior
a força que atua sobre uma
partícula carregada.
A força aponta sempre na
direção do campo e tem o
sentido deste se a carga for
positiva e o sentido
contrário se a carga for
negativa.
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  • 1. Campo elétrico e campo magnético
  • 2. Microfone • Converte uma onda sonora contendo informação num sinal elétrico que contém a mesma informação. Altifalante • Converte o sinal elétrico numa onda sonora cuja informação é a mesma que chegou ao microfone. O microfone e o altifalante são complementares. Há muitos tipos de altifalantes e microfones, tendo em comum a sua função e não o modo de conversão.
  • 4. Campo magnético Grandeza vetorial de símbolo 𝐵 Unidade SI é o tesla (T) Pode ser produzido por imanes ou correntes elétricas. Num dado ponto em redor de um íman o campo magnético por ele criado será tanto mais intenso quanto maior for a força magnética (atrativa ou repulsiva) exercida sobre um outro íman aí colocado.
  • 5. ímanes Objetos que atraem outros que tenham, por exemplo, ferro, níquel ou cobalto na sua composição. Exercem forças de atração e de repulsão. Têm dois polos: Norte e Sul independentemente da sua forma. Não existem polos magnéticos isolados. Partir um íman origina dois novos ímanes. São elementos imprescindíveis em altifalantes, microfones, geradores, motores, computadores, etc.
  • 6. Como é o campo magnético numa dada região do espaço? O efeito sobre a limalha de ferro permite obter uma figura chamada de espectro do íman. Linhas de campo: linhas imaginárias que caracterizam o campo magnético e que seguem a disposição da limalha de ferro.
  • 7. Campo magnético e linhas de campo As linhas de campo magnético são linhas imaginárias fechadas (partem e voltam ao íman) e que nunca se cruzam (referentes ao mesmo campo). O campo magnético é tangente, em cada ponto, à linha de campo que passa por esse ponto. O campo magnético num ponto tem o sentido da linha de campo que passa por esse ponto. O campo magnético será tanto mais intenso quanto maior for a densidade das linhas de campo.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. Campo elétrico uniforme Linhas com a mesma direção Linhas com o mesmo sentido Mesma densidade de linhas
  • 12. Campo magnéticos criados por correntes elétricas: Oersted estabeleceu pela primeira vez a ligação entre magnetismo e a eletricidade. Um campo magnético criado por um íman não se distingue de um campo magnético criado por uma corrente. A formas dos campos dependem das características dos ímanes ou dos fios condutores onde passa a corrente elétrica.
  • 13.
  • 14. No campo magnético criado por um fio retilíneo longo atravessado por corrente elétrica: As linhas de campo são circulares com centro no fio num plano perpendicular ao fio. O sentido das linhas de campo (e do campo) é dado pela regra da mão direita. O campo magnético tem a mesma intensidade em pontos situados à mesma distância do fio (ou seja sobre a mesma linha de campo). O campo magnético será tanto mais intenso quanto maior for a intensidade de corrente e quanto menor for a distância ao fio. Agulhas magnéticas situadas sobre linhas de campo orientam-se na direção do campo (tangentes às linhas) e apontam no sentido do campo (dado pelo polo norte da agulha).
  • 15.
  • 16.
  • 17. Campo elétrico e linhas de campo elétrico Cargas elétricas do mesmo sinal repelem-se e cargas de sinal contrário atraem-se. A unidade SI de carga é o coulomb (C). A carga do protão é de 1,602 × 10−19 𝐶 . Esta é a carga elementar. Partículas carregadas criam um campo elétrico em redor de si (fonte ou carga criadora). O campo elétrico é uma grandeza vetorial que se representa por 𝐸. A unidade SI é volt por metro (V/m)
  • 18.
  • 19.
  • 20. O campo elétrico criado por uma partícula carregada num dado ponto tem a direção e sentido da linha que une a partícula e o ponto. O campo elétrico aponta para a carga se esta for negativa e em sentido contrário se a carga for positiva. A intensidade do campo elétrico num dado ponto depende de dois fatores: da carga criadora e da distância a que esse ponto está da carga. Quanto maior a carga criadora maior será o campo. Quanto mais afastado o ponto da carga menos intenso será o campo nesse ponto.
  • 21. Num campo elétrico uniforme as linhas de campo são paralelas e retilíenas. Se houver mais do que uma carga a criar um campo elétrico, as linhas de campo têm formas diversas. O campo elétrico é tangente, em cada ponto, à linha de campo que passa pelo ponto. As linhas de campo elétrico não são fechadas: têm origem nas cargas positivas e terminam sempre nas negativas. Também nunca se cruzam. A intensidade do campo será tanto maior quanto maior for a densidade das linhas. O campo elétrico também pode ser representado pelas suas linhas de campo pois indicam a direção e o sentido do campo elétrico em cada ponto.
  • 22. Quando uma partículas com carga é colocada num ponto onde há um campo elétrico fica sujeita a uma força elétrica. O campo elétrico é tanto mais intenso quanto maior a força que atua sobre uma partícula carregada. A força aponta sempre na direção do campo e tem o sentido deste se a carga for positiva e o sentido contrário se a carga for negativa.