ELETRODINÂMICA E ELETROMAGNETISMO 20/10/2016 1
O QUE ESTUDAMOS AGORA? As causas e os efeitos das cargas elétricas em movimento, fundamentais nos dias de hoje pelo fato de possibilitarem o funcionamento dos diversos dispositivos elétricos que são conectados nas tomadas das moradias. 20/10/2016 2
O QUE É CORRENTE ELÉTRICA? Para isso, é preciso estabelecer entre dois pontos do condutor uma diferença de potencial (d.d.p.), também chamada de tensão elétrica, que é medida em volts (V). A corrente elétrica consiste em colocar, no caso de um condutor metálico (cobre, como exemplo), os elétrons em movimento ordenado. Mundo microscópico 20/10/2016 3
O QUE É DIFERENÇA DE POTENCIAL (d.d.p.) OU TENSÃO ELÉTRICA? A tensão corresponde à energia que a carga está recebendo. Por exemplo: uma tensão de 220 V significa que cada carga elétrica está recebendo uma energia de 220 joules (J) a cada segundo. Essa d.d.p., ou tensão elétrica age sobre os elétrons, organizando seu movimento no interior do condutor. 20/10/2016 4
A tensão pode ser obtida ligando o condutor a uma pilha, a uma bateria ou à rede elétrica. Nas soluções eletrolíticas (como a da bateria de um carro), as partículas portadoras de eletricidade são os íons (cátions e ânions). Nos gases (como no interior de uma lâmpada fluorescente), são os íons e elétrons. 20/10/2016 5
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INTENSIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA 20/10/2016 7
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POTÊNCIA ELÉTRICA A potência elétrica é uma grandeza física que mede a quantidade de energia consumida em certo intervalo de tempo e que será transformada em outra. 20/10/2016 11
O kwh é a unidade de energia utilizada nos medidores de eletricidade. Se a conta de luz fosse emitida em joules, o valor de cada kwh consumido seria multiplicado por 3 600 000 J, resultando em um valor muito alto, que assustaria o consumidor. 20/10/2016 12
ELETROMAGNETISMO O MAGNETISMO 20/10/2016 13
De acordo com a história, a palavra magnetismo tem como origem a cidade de Magnésia, na Turquia, onde um mineral com propriedade de atrair partículas de ferro foi descoberto. Esse mineral é constituído de óxido de ferro (Fe3O4 ) e foi chamado de magnetita ímã natural. 20/10/2016 14
Mais tarde, descobriu-se que substâncias ferromagnéticas podem ser transformadas em ímãs, em um processo denominado imantação. Um experimento simples que pode ser utilizado para imantar um metal consiste em atritar uma barra de ferro neutra com um ímã. Entretanto, é preciso fazer essa ação sempre no mesmo sentido, porque o atrito em um sentido desfaz a imantação do outro atrito. 20/10/2016 15
PROPRIEDADES DO ÍMÃ Todo ímã possui três características: a) dois polos, denominados polo norte (N) e polo sul (S); 20/10/2016 16
b) aproximando-se dois ímãs, é possível observar uma atração ou repulsão entre eles. Ao colocar dois polos de mesmo nome perto um do outro, nota-se que os ímãs se repelem e, aproximando dois polos de nomes contrários, nota-se uma atração; 20/10/2016 17
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c) ao dividir um ímã em vários pedaços, cada um deles comporta-se como um novo ímã. Na região em que ocorreu a divisão, surge polo de nome oposto ao da extremidade existente. 20/10/2016 19
CAMPO MAGNÉTICO DE UM ÍMÃ É a região ao redor do ímã na qual ocorrem interações magnéticas com outro ímã ou com outros materiais, como o ferro. A sua representação é feita por meio de linhas de campo, que são linhas imaginárias as quais saem do polo norte e entram no polo sul. 20/10/2016 20
O campo magnético pode ser visualizado cobrindo um ímã com uma folha de papel. Em seguida, é só espalhar limalha de ferro sobre a folha. As limalhas serão orientadas conforme as linhas de campo. 20/10/2016 21
Referências Os fundamentos da física. Disponível em: <http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/>. Acesso em: 19/10/2016. Desenhos e charges. Disponíveis na internet. Acesso em: 19/10/2016. 20/10/2016 22