A unidade de campo magnético (H) no Sistema Internacional é Ampère por metro [A/m]. Apesar de um esforço em utilizar as unidades do SI, muitos equipamentos de medidas ainda utilizam as unidades do sistema CGS, no qual o campo é medido em oersted [Oe].
Os medidores de campo magnético apresentam vantagens quando se deseja medir o campo magnéticos na superfície de ímãs ou no "gap" de dispositivos magnéticos. Destacam-se como principais medidas que podem ser feitas com medidores de campo magnético ("gaussmeter"): Medida de campos na superfície de ímãs permanentes.
Magnetômetros baseados na precessão de prótons sobre influência das variações magnéticas locais constituem os aparelhos mais sensíveis e precisos para medir o campo magnético e suas variações de um local.
Conecte em série as espiras e o medidor de corrente (multímetro na função 10A) e ligue a combinação à fonte de tensão. A corrente será definida pela relação entre a tensão aplicada e a resistência das espiras em série, e não deve ultrapassar 3,0 A.
A energia potencial magnética (Em) de um momento magnético (m), em um campo magnético B (Figura 1.11), é definida pela expressão: Em = - m B cos θ = -m ⋅ B (1.46), onde θ é o ângulo entre o momento magnético m e o campo B.
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Campo elétrico: E = F/q; Força elétrica: F = k.
O valor desse campo é determinado pela equação do campo magnético para o fio retilíneo. O campo resultante (BR) é a subtração dos campos BD e BE. O campo resultante possui o mesmo sentido de BE, pois esse é o maior campo no ponto P (BE > BD).
Como é medido a quantidade de Gauss de um ímã? Existe um equipamento específico para esta medição, conhecido como Gauss meter ou gaussímetro. Este aparelho tem a capacidade de medir estas linhas de campo e te dizer quantos Gauss tem determinada peça.
O Gauss não é mais do que a unidade que é usada para medir a força de um campo magnético e o gaussímetro é o instrumento usado para fazer a medição. Quanto mais alto for o número de Gauss, mais forte será o campo magnético, portanto uma maior distância será alcançada a partir do ímã ao redor.
É equipado com um sensor de radiação eletromagnética integrado, que pode exibir o valor de radiação no display digital LCD após o processamento pelo microchip de controle. Características: Um EMF Tester com dois usos, testando o campo elétrico e a radiação do campo magnético ao mesmo tempo.
O campo magnético da Terra funciona como o campo magnético de um grande ímã em forma de barra, atravessando o polo sul até o polo norte do planeta. No caso de um ímã, o norte é atraído pelo sul, isto é, o norte do ímã apontará para o pólo sul do campo magnético do interior da Terra.
O campo magnético é representado em forma de vetor denominado indução magnética e simbolizado por B. O Sistema Internacional de Unidade (SI) definiu o Tesla (T) como sua unidade de medida.
De acordo com o SI, a unidade de medida de campo magnético é o tesla (T), em homenagem a um dos grandes estudiosos dos fenômenos magnéticos, Nikola Tesla (1856-1943). O campo magnético é vetorial, assim como o campo elétrico ou o campo gravitacional, por isso, apresenta as propriedades módulo, direção e sentido.
Os Magnetos, também conhecidos como Ferrite de Barion, são imãs de aproximadamente 800 gauss de intensidade magnética que criam um campo magnético constante. A terapia com campos magnéticos estáticos tem recentemente se tornado uma medicina alternativa e complementar, chamada de Magnetoterapia.
“Atualmente, essa medição é feita por meio de um aparelho chamado gaussímetro, que mede o campo magnético em apenas um ponto do espaço, enquanto ele se espalha por diversos pontos”, afirma.
Mesmo pequenos ímãs podem causar bolhas de sangue, cortes e ferimentos graves em caso de ingestão. Se mais de um ímã for engolido eles podem se atrair ao transitar pelo intestino podendo beliscar ou bloquear o fluxo causando inchaço e lesões com sério perigo de vida podendo necessitar de uma cirurgia de emergência.
Dentre eles está o medidor de campo magnético MGM-20. Um instrumento digital e portátil, para medições automáticas e diretas de 1 até 20.000 Gauss (sistema CGS), mas que possui também escala de medição automática em A/cm (S.I de medidas).
Na verdade a maioria dos nossos ímãs de neodímio apresentam muito mais de 1.000 Gauss logo na superfície, inclusive os mais pequenos. Dependendo da forma e intensidade da magnetização, é possível que um determinado ímã só produza 100 gauss a uma distância de 10 mm, enquanto outro possa produzir 2.000 gauss.
Podemos determinar o vetor campo indução magnética no interior de uma espira circular através da seguinte equação: Retirando as informações fornecidas pelo exercício. i = 9 A, μ = 4π.10-7 T.m/A e R = 3π . 10-2 m (o diâmetro é duas vezes o raio, portanto, basta dividirmos o valor do diâmetro por 2).
Um gauss equivale a 10-4 tesla (ou 1 T = 104 G). Em geofísica, é comum usar a unidade γ (gamma), que é 109 vezes menor que o tesla. Então, 1 γ = 1 nT (nanotesla).
Força magnética.
Sendo o vetor indução magnética num ponto P por onde passa a carga q com velocidade v. E seja Ө o ângulo formado entre v e , a força magnética é perpendicular ao campo e à velocidade v. A intensidade da força magnética é diretamente proporcional a q, a , a v e a sen Ө.
O campo elétrico de uma carga pontual e no vácuo pode ser calculado por meio da seguinte equação:Legenda: E – campo elétrico [N/C ou V/m]Q – carga geradora do campo elétrico [C]k0 – constante eletrostática do vácuo [8,99.109 N.m²/C²]d – distância do ponto até a carga geradora.
- módulo: o módulo do campo elétrico em um ponto P é dado pela equação acima. - direção: é a mesma da força elétrica . - sentido: é o mesmo da força elétrica se q > 0 e sentido contrário se q < 0. No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade do campo elétrico é N/C (newton/coulomb).
O campo elétrico é o campo de força provocado pela ação de cargas elétricas, (elétrons, prótons ou íons) ou por um sistemas delas. Cargas elétricas num campo elétrico estão sujeitas e provocam forças elétricas. Vale notar que um campo elétrico só pode ser detectado a partir da interação do mesmo com uma carga de prova.
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