Indução Eletromagnética

Documentos relacionados
NESSE CADERNO, VOCÊ ENCONTRARÁ OS SEGUINTES ASSUNTOS:

SOLUÇÃO PRATIQUE EM CASA

Sala de Estudos FÍSICA - Lucas 3 trimestre Ensino Médio 3º ano classe: Prof.LUCAS Nome: nº

EXERCÍCIOS FÍSICA 3ª SÉRIE

SOLUÇÃO PRATIQUE EM CASA

Fluxo Magnético. Onde: B

EFEITO MAGNÉTICO DA CORRENTE ELÉTRICA

SOLUÇÃO COMECE DO BÁSICO

Fís. Fís. Monitor: Leonardo Veras

Sétima Lista - Lei de Faraday

Eletromagnetismo II. Prof. Daniel Orquiza. Prof. Daniel Orquiza de Carvalho

I ind. Indução eletromagnética. Lei de Lenz. Fatos (Michael Faraday em 1831): 2 solenóides

C O L É G I O K E N N E D Y / R E D E P I T Á G O R A S PLANO DE ESTUDO TRIMESTRE:2º

φ = B A cosθ, em que θ é o ângulo formado entre a normal ao plano da

INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA

Indução eletromagnética: produção de uma força eletromotriz (fem) induzida quando um campo magnético varia com o tempo.

Eletromagnetismo. Motor Eletroimã Eletroimã. Fechadura eletromagnética Motor elétrico Ressonância Magnética

2-ELETROMAGNETISMO (Página 24 a 115 da apostila Fundamentos do Eletromagnetismo, do professor Fernando Luiz Rosa Mussoi) (Slides da apresentação

Ensino Médio. Lista. Aluno(a): Nº. Série: 3ª Turma: Data: / /2018. Lista 10 Indução Eletromagnética

Transformadores monofásicos

FÍSICA MÓDULO 11 INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA. Professor Sérgio Gouveia

Aula 10: Indução e Indutância

Física Teórica II Lei de Faraday-Lenz e aplicações

f = B. A. cos a Weber

I N S T I T U T O F E D E R A L D E E D U C A Ç Ã O, C I Ê N C I A E T E C N O L O G I A D E S A N T A C A T A R I N A C A M P U S L A G E S

Lei de indução de Faraday. Prof. Fábio de Oliveira Borges

Lei da indução de Faraday

Questão 04- A diferença de potencial entre as placas de um capacitor de placas paralelas de 40μF carregado é de 40V.

Física Teórica II Lei de Faraday-Lenz e aplicações

INDUÇÃO MAGNÉTICA. Indução Magnética

Cap. 8 - Indução Eletromagnética

INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA 3 1. INTRODUÇÃO 3 2. LEI DE FARADAY LENZ

ELETRICIDADE GERAL E APLICADA. Armando Alves Hosken Neto

FIS1053 Projeto de Apoio Eletromagnetismo 09-Setembro Lista de Problemas 15 ant Revisão G4. Temas: Toda Matéria.

Lista 10. Indução Eletromagnética

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN CAMPUS: CURSO: ALUNO:

Cap. 30. Indução e Indutância. Copyright 2014 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Análise de Circuitos Acoplados Com a finalidade de mostrar os sentidos dos enrolamentos e seus efeitos sobre as tensões de inductância mútua: L M

Projeto Transformadores

Indução Electromagnética. Força Electromotriz

Aula-10 Indução e Indutância

LISTA 12 - Eletromagnetismo

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN CAMPUS: CURSO: ALUNO:

ENGC25 - ANÁLISE DE CIRCUITOS II

COLÉGIO SHALOM Ensino Médio 3 Ano Prof.º: Wesley Disciplina Física Aluno (a):. No.

Campo Magnético - Lei de Lenz

: Fluxo Magnético (Wb) A: Área da espira (m 2 ) : Vector Campo Magnética (T)

1. Na Figura, o fluxo de campo magnético na espira aumenta de acordo com a equação

Avisos. Entrega do Trabalho: 8/3/13 - sexta. P2: 11/3/13 - segunda

Condensador equivalente de uma associação em série

EM - ELETROMAGNETISMO. Prof. Eduardo Calsan Depto. de Elétrica EN/TN/MC/AI

Plano de Estudos Independentes de Recuperação ( No período de férias escolares)

Física 3. Fórmulas e Exercícios P3

Física IV. Quarta lista de exercícios. Figura 1

(c) B 0 4πR 2 (d) B 0 R 2 (e) B 0 2R 2 (f) B 0 4R 2

UNESP ª Fase (Questões 75 a 82)

Imã. É um corpo formado por material ferromagnético que é feito de ferro, níquel, cobalto ou ligas metálicas que os contêm.

Prof. A.F.Guimarães Física 3 Questões 10

F-328 Física Geral III

Lista de Exercícios IX

Circuitos Elétricos II

Circuitos Elétricos II

FICHA DE TRABALHO DE FÍSICA E QUÍMICA A DEZEMBRO 2010

Física 3 - EMB5031. Prof. Diego Duarte. (lista 10) 12 de junho de 2017

Curso Técnico em Eletrotécnica Lei de Faraday e Lenz Auto-indutância e Indutores. Vitória-ES

Física. Leo Gomes (Vitor Logullo) 20 e Magnetismo

2.2. Eletromagnetismo Professora Paula Melo Silva

Aula 3 Corrente alternada circuitos básicos

Após o estudo dos fenômenos elétricos,

Eletrotécnica geral. A tensão alternada é obtida através do 3 fenômeno do eletromagnetismo, que diz:

Indução Eletromagnética. Geração de Energia

b) determine a direção e sentido do vetor campo magnético nesse ponto indicado.

Sistemas de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica.

Aulas de Eletromagnetismo

Ismael Rodrigues Silva Física-Matemática - UFSC. cel: (48)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RN CAMPUS: CURSO: ALUNO:

Questão 1. Questão 3. Questão 2

Máquinas Elétricas. Odailson Cavalcante de Oliveira

LISTA DE EXERCÍCIOS ENEM MAGNETISMO

Física Teórica II. Terceira Prova 2º. semestre de /11/2017 ALUNO : Gabarito NOTA DA PROVA TURMA: PROF. :

Professor: Luciano Dias (IFGO) Sobre uma mesa plana, horizontal e feita de material dielétrico, foi montado o circuito abaixo representado.

Indução Eletromagnética

Lista de Exercícios 4

Capacitores e Indutores (Aula 7) Prof. Daniel Dotta

Exercícios - Magnetismo e Indução Eletromagnética

Fundamentos de Eletrônica

3. (Unirio RJ) Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta, a respeito de fenômenos eletromagnéticos:

Experimento 8 - Linhas de indução eletromagnética

CURSO E COLÉGIO OBJETIVO TREINO PARA A PROVA DE FÍSICA F.3 PROF. Peixinho 3 o Ano E.M. 2 o Bimestre-2010

Física. Leo Gomes (Vitor Logullo) Eletromagnetismo

Física Experimental III - Experiência E9

Máquina W (J) por ciclo Q H (J) por ciclo Q F (J) por ciclo A B C

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

Transcrição:

Indução Eletromagnética Φ ΔΦ ξ IND p/ circuito fechado i IND Fluxo magnético Variação de fluxo magnético Força eletromotriz induzida Corrente elétrica induzida

Fluxo do campo magnético Φ = B A cosθ A superfície atravessada pelas linhas de campo θ ângulo entre o segmento normal e o vetor B

1º Caso: Fluxo Magnético Nulo Quando o ângulo for igual a 90, temos: cos 90 = 0, então o fluxo é nulo. Φ = 0

2º Caso: Fluxo Magnético Máximo Quando o ângulo for igual a 0, temos: cos 0 = 1, então o fluxo é máximo. Φ Máx = B A

Descoberta de Faraday Faraday esperava (erroneamente) que o campo magné/co estacionário gerado pela corrente no fio da esquerda pudesse induzir o aparecimento de uma corrente elétrica no fio da direita. Mas isso não aconteceu. O Amperímetro não indicou nenhuma corrente enquanto a chave permanecesse fechada. chave Nenhuma corrente flui enquanto a chave es/ver fechada.

Mas, quando ele abriu a chave para cortar a corrente no circuito da esquerda, o medidor mudou, mostrando uma corrente momentânea no fio do lado direito. Abrindo a chave no circuito da esquerda...... aparece uma corrente momentânea.

Intrigado, ele fechou a chave novamente Fechando a chave no circuito da esquerda...... aparece momentaneamente uma corrente no circuito da direita. amperímetro Chave anel de ferro Ao fechar a chave, ele notou que o medidor movia- se momentaneamente, mas em sen/do contrário de quando a chave era aberta. Faraday descobriu que poderia induzir uma corrente no circuito da direita, mas isso só seria possível se o campo magné/co através da bobina es/vesse...... mudando. ( Φ)

Quando se faz o contato, aparece um rápido e muito pequeno efeito no galvanômetro; surge, também, ação semelhante quando é desligada a bateria. Enquanto, porém, a bobina é percorrida por uma corrente constante, não se percebe nenhum desvio do ponteiro do galvanômetro, ligado à outra bobina, embora a potência acva da bateria seja muito grande... Michael Faraday

Lei de Faraday- Neumann A força eletromotriz induzida (ε ) numa espira é diretamente proporcional à variação do fluxo magnénco (ΔΦ) que a atravessa e inversamente proporcional ao intervalo de tempo (Δt) em que essa variação ocorre. ε m = ΔΦ Δt Em que ΔΦ é a variação do fluxo indutor durante o intervalo de tempo Δt.

Indução Eletromagnética a) Quando o ímã está em repouso em relação à espira, o galvanômetro não registra corrente na espira. Nesse caso, não está havendo variação de fluxo. b) Quando o ímã aproxima- se da espira, o galvanômetro registra corrente. Nesse caso, está havendo variação de fluxo. c) Quando o ímã se afasta da espira, novamente surge corrente. Mais uma vez ocorre variação de fluxo. d) Se o ímã, após mover- se, é levado novamente ao repouso, a corrente volta a valer zero. Nesse caso, não está mais havendo variação de fluxo.

Lei de Lenz - O sentido da corrente elétrica induzida (i IND ) é tal que o fluxo magnético que ela gera (Φ IND ) se opõe à variação do fluxo magnético que a produziu (ΔΦ EXT ). Matematicamente, a lei de Lenz é expressa pelo sinal negativo que aparece na expressão matemática da Lei de Faraday.

Lei de Lenz (sentido de i IND )

Lenz

Queda de ímã em MRU 1 2

(Unesp 2012) O freio eletromagnético é um dispositivo no qual interações eletromagnéticas provocam uma redução de velocidade num corpo em movimento, sem a necessidade da atuação de forças de atrito. A experiência descrita a seguir ilustra o funcionamento de um freio eletromagnético. Na figura 1, um ímã cilíndrico desce em movimento acelerado por dentro de um tubo cilíndrico de acrílico, vertical, sujeito apenas à ação da força peso. Na figura 2, o mesmo ímã desce em movimento uniforme por dentro de um tubo cilíndrico, vertical, de cobre, sujeito à ação da força peso e da força magnética, vertical e para cima, que surge devido à corrente elétrica induzida que circula pelo tubo de cobre, causada pelo movimento do ímã por dentro dele. Nas duas situações, podem ser desconsiderados o atrito entre o ímã e os tubos, e a resistência do ar

Considerando a polaridade do ímã, as linhas de indução magnética criadas por ele e o sentido da corrente elétrica induzida no tubo condutor de cobre abaixo do ímã, quando este desce por dentro do tubo, a alternativa que mostra uma situação coerente com o aparecimento de uma força magnética vertical para cima no ímã é a indicada pela letra a) b) c) d) e)

Sentido da corrente elétrica induzida? aumenta diminui

Força eletromotriz de movimento ε = l B v

f.e.m. de movimento Polarização da barra

Isso cai (FESP- PE) Uma barra de 30cm de comprimento se desloca com a velocidade de 8 m/s perpendicularmente ao seu comprimento e a um campo magnénco de 0,05 N/A.m dirigido perpendicularmente ao plano deste papel, de baixo para cima. O campo elétrico que se estabelece na barra é de: a) 120. 10 3 N/C no senndo de P para Q. b) 120. 10 3 N/C no senndo de Q para P. c) 400. 10 3 N/C no senndo de P para Q. d) 400. 10 3 N/C no senndo de Q para P. e) 15. 10 3 N/C no senndo da velocidade.

Espira em movimento em um campo magnético

Isso cai (FAAP-SP) Uma espira retangular, de dimensões 30cm por 10cm e resistência 10 ohms, move-se com velocidade de 5 cm/s, perpendicularmente ao campo magnético uniforme de indução 2T. Qual é a intensidade e sentido da corrente elétrica na espira em cada situação indicada na figura?

Autoindutância Φ α I I' Φ = L. i

Transformadores

U 1 U 2 = N 1 N 2 i 2 i 1 = U 1 U 2

(MACKENZIE- SP) A Wigura a seguir representa um transformador com um primário constituído por N 1 = 5 espiras de resistência R 1 = 10ohms, alimentado por um gerador de força eletromotriz constante E = 100 V, e um secundário de N 2 = 2 espiras de resistência R 2 = 100 ohms. No secundário não passa corrente porque: a) N 2 < N 1. b) R 2 > R 1. c) O núcleo de ferro é fechado. d) As espiras estão enroladas em sentidos opostos. e) A corrente no primário é constante.

Valor ewicaz O valor eficaz de uma corrente alternada periódica é o valor i EF de uma corrente condnua constante que, num intervalo de tempo igual a um período, dissipa a mesma energia em um mesmo resistor. No caso da corrente senoidal pode- se demonstrar que: i EF = i MÁX 2 U EF = U MÁX 2 Quando se diz que a tensão entre os terminais de uma tomada é 110V, isso significa que o valor eficaz é 110 volts. Portanto, o valor máximo da tensão nessa tomada é: U MÁX =U EF. 2 U MÁX =110. 2 U MÁX =155V