Eletromagnetismo resumo

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Eletromagnetismo

Lembrando:

1º - Hans Christian Oersted relacionou corrente elétrica e magnetismo

2º André Marie Amperé equacionou eletromagnetismo com corrente elétrica

3º Michael Faraday descobriu A fem.

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Corrente elétrica x magnetismo

Corrente elétrica percorrendo um condutor produz campo magnético.

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Natureza dos campos magnéticos

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Aplicações do eletromagnetismo

1- Gerador elétrico

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2- Transformador

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3 - Motores elétricos

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4 – Eletroímãs

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Revelando o eletromagnetismo

Para entendermos as aplicações do eletromagnetismo no nosso dia a dia é necessário irmos um pouco mais a fundo no nosso estudo

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Calma!!! Vamos por partes...

1- Oersted percebeu o efeito da corrente elétrica produzindo campo magnético.

2- Amperé traduziu o efeito observado por Oersted em equações.

3- Faraday aproveitou para complementar com novas observações.

Não se preocupe! Vamos detalhar

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Vamos conhecer primeiro a Permeabilidade!

Permeabilidade Magnética, representada por μ.

A Permeabilidade Magnética de um material é uma medida da facilidade com que as linhas de campo podem atravessar um dado material

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μ depende do material, podendo ser:

Materiais Diamagnéticos (μ < μo)

Materiais Paramagnéticos (μ >(pouco) μo)

Materiais Ferromagnéticos (μ >> μo)

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Permeabilidade magnética do vácuo

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Permeabilidade relativa 05/05/2014

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O campo magnético

O campo produzido por corrente, depende de conhecermos alguns parâmetros envolvidos.

Veja:

H – intensidade de campo magnético

B – Densidade de campo magnético

Φ - Fluxo Magnético

µ - Permeabilidade magnética

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Causa efeito ... 05/05/2014

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Fontes de campo magnético

Existem as seguintes situações:

1º Condutor reto e longilíneo.

2º Espira Circular

3º Bobina longa ou solenóide

4º Toróide

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1-Condutor reto e longilíneo 05/05/2014

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O campo B é? 05/05/2014

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Orientação do campo! 05/05/2014

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Espira circular plana 05/05/2014

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E o campo B é? 05/05/2014

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Bobina ou solenóide 05/05/2014

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O campo B é? 05/05/2014

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Toróide 05/05/2014

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E o Campo B é? 05/05/2014

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Vetor campo magnético indutor - H

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conclusão 05/05/2014

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Histerese Magnética

B = Densidade de fluxo magnético H = Campo magnético BR = Remanescência HC = Coercividade

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Ainda... 05/05/2014

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Assim...

Tendo o campo, em um meio (µ) e um circuito magnético, teremos um fluxo Φ

Lembrando que o circuito Magnético é análogo ao circuito elétrico, onde E= Fmm , Φ é igual a I (A) e R é igual Relutância ρ

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O que fazemos com isto?

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Usamos este conhecimento para estudar e dimensionar:

A) Transformadores

B) Geradores

C) Motores Elétricos

D) Eletroímãs e similares

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Por exemplo o transformador! 05/05/2014

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Aguardem novas emoções quando estudarmos as demais aplicações...

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