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Eletromagnetismo

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Trabalho Eletromagnetismo

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ELETROMAGNETISMO

Eletromagnetismo é o nome da teoria unificada desenvolvida por James Maxwell para explicar a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Esta teoria baseia-se no conceito de campo eletromagnético.  Onde o Campo magnético resultado do movimento de cargas elétricas fenômeno conhecido por indução eletromagnética, mecanismo utilizado em geradores elétricos, motores e transformadores de tensão). A luz,por exemplo, é uma propagação de uma perturbação eletromagnética

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Magnetismo

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O que é Magnetismo ?

É um ramo da ciência que estuda os materiais magnéticos, que possuem a capacidade de atrair ou repelir outros materiais. Quando se fala em magnetismo o primeiro nome que vem à tona é o de Tales de Mileto, pois foi ele o primeiro a estudar a capacidade que uma substância tem de atrair outra, isso sem que exista contato entre elas. Contudo, na Antigüidade os chineses já possuíam o conhecimento de alguns materiais que podiam atrair outros. Eles utilizavam esses materiais em bússolas para se orientar quando estavam se deslocando em missões militares, pois a bússola se orientava no sentido do eixo terrestre, ou seja, o norte-sul magnético que se localiza bem próximo do norte-sul geográfico da Terra. 

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ÍMÃS

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O que são ÍMÃS ?

Os fenômenos magnéticos são conhecidos desde a Antiguidade. Naquela época já se utilizavam certas pedras – que tinham a propriedade de atrair pedaços de ferro.

O vocábulo magnetismo é devido a uma região chamada Magnésia, localizada na Turquia, local em que essas pedras foram encontradas. Quando suspensas por seus centros de massa, tais pedras orientavam-se sempre no sentido norte-sul. Eram construídas de óxido de ferro e denominadas magnéticas. Atualmente, recebem o nome genérico de ímã natural. Só mais tarde descobriu-se a possibilidade de fabricar ímãs artificiais. Os ímãs artificiais são, normalmente, barras de ferro ou aço às quais se transmite a propriedade magnética. Eles levam vantagem sobre os ímãs naturais por terem maior poder atrativo e, também porque podem receber a forma mais conveniente ao seu uso. Todo ímã apresenta duas regiões distintas, denominadas pólos, que possuem comportamentos opostos: pólo norte e pólo sul. 

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Substâncias magnéticas

As substancias magnéticas podem ser classificadas pela sua facilidade de imantação (fenômeno de indução magnética de um corpo através de um imã).

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Substâncias ferromagnéticos

São aquelas cujos imãs elementares se orientam facilmente quando submetidos a ação de um corpo magnético. Exemplos: ferro, níquel, cobalto e algumas ligas metálicas.

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Substâncias diamagnéticas

São aquela cujos os imãs elementares se orientam em sentido contrario ao vetor indução magnética, sendo, portanto repelidas pelo imã que criou o campo magnético. Exemplos: bismuto, cobre, ouro, prata, chumbo, e etc.

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Substâncias paramagnéticas

São aquela cujos os imãs elementares não se orientam facilmente sob a ação de um campo magnético. Imantação pouco intensa. Exemplos: platina, plástico, madeira, óleo e etc.

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Campo magnético

 É a região ao redor do imã onde acorre um efeito magnético.

A sua  representação é feita através de linhas de campo ou linhas de indução que são linhas imaginárias fechadas que saem do pólo norte e entram no pólo sul.

Uma agulha de bússola colocada sobre essas linhas irá se defletir de acordo com a direção desta linha.

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Campo magnético de um solenóide (bobina, eletroímã) Uma bobina, ou solenóide, é constituída por um fio enrolado várias vezes,

tomando uma forma cilíndrica. Cada uma das voltas do fio da bobina é uma espira.

  Ligando-se as extremidades da bobina a uma bateria, isto é, estabelecendo-se uma corrente em suas espiras, essa corrente cria um campo magnético no interior do solenóide.

Seu valor, ao longo do  eixo  central,  depende  da  intensidade  da  corrente  elétrica,  do  número  de espiras e do comprimento do solenóide.      Para  saber  qual  das extremidades de  um  solenóide é o pólo  norte,  você  pode  aplicar  a  regra  da mão direita, da mesma maneira que fez com o fio condutor e com a espira.         A intensidade de um eletroímã depende  também do  facilidade  com que o  material  em seu  interior é magnetizado. A maior parte dos eletroímãs são feitos de ferro puro, que se magnetiza facilmente.   Os eletroímãs são utilizados nas campainhas elétricas, telégrafos, telefones, amperímetros, voltímetros, etc.

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Em.gov. Harry Amorim Costa

9 ano

Campo Grande-MS

Alunos: Nathalia Kelly,Joel Souza,Kamila Mirelle, Camila Jeniffer, Gisele Alves, Fernanda.

Professora: Maria Leir