Desse modo, o vetor indução magnética B em qualquer ponto do interior do solenoide é o mesmo e tem as seguintes características: - direção: os vetores indução magnética B no interior do solenoide são retilíneos e paralelos ao eixo do solenoide. - sentido: o sentido é determinado pela regra da mão direita.
Nessas condições, em cada ponto do interior do solenoide, o vetor indução magnética tem as seguintes características: ... N é o número de espiras do solenoide; l é o comprimento do solenoide; i é a intensidade de corrente elétrica.
Assim como o campo elétrico, o campo magnético é um vetor, ou seja, um ente matemático que possui módulo, direção e sentido. Por definição, o vetor campo magnético em cada ponto tem direção tangente à linha de campo e o mesmo sentido dela.
O ímã pode ser representado por um vetor, que é conhecido como vetor indução magnética, é simbolizado pelo vetor B. ... A direção do vetor indução é aquela em que a pequena agulha da bússola aponta e o sentido do vetor indução é aquele para onde o polo norte da agulha da bússola aponta.
No caso da espira circular, o campo magnético associado a ela apresenta as seguintes características no seu centro: Direção: perpendicular ao plano da espira. Sentido: é obtido utilizando-se a Lei de Ampère, regra da mão direita. Aqui, consideramos cada trecho da espira como se fosse um pedaço de fio reto e longo.
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Resumindo: Uma espira circular percorrida por uma corrente i, cria em seu centro um campo magnético retilíneo perpendicular ao seu plano, cuja intensidade é dada pela fórmula acima, a direção é perpendicular ao plano da espira e o sentido é dada pela regra da mão direita.
Indução magnética
Além das direções vertical e horizontal, o vetor indução apresenta uma terceira direção, que é aquela em que a ponta da agulha de uma bússola aponta e o seu sentido é aquele em que o polo norte da agulha da bússola aponta.
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).
Regra da Mão DireitaO polegar indica o sentido da velocidade da carga de prova;Com a palma da mão estendida, os dedos indicam o sentido do vetor campo magnético ;Perpendicularmente à palma da mão, sai a força . Note que se a carga de prova for negativa, a força tem sentido inverso.
Campo eletromagnético é a concentração das cargas elétricas e magnéticas.
Vetor campo elétrico é a região ao redor de uma carga (positiva ou negativa), na qual, ao se colocar um corpo eletrizado, este fica sujeito a uma força elétrica.
Campo magnético é uma região do espaço capaz de exercer forças sobre cargas elétricas em movimento e em materiais dotados de propriedades magnéticas.
As características de um vetor são as mesmas de qualquer um de seus representantes, isto é: o módulo, a direção e o sentido do vetor são o módulo, a direção e o sentido de qualquer um de seus representantes.
O eletroímã é um tipo de dispositivo eletromagnético, o qual faz uso de corrente elétrica, a fim de gerar um campo magnético. Para que isso ocorra, usualmente, faz-se uso de fios espiralados que ficam no entorno de um material ferromagnético, podendo ser um núcleo de ferro, de níquel, cobalto, etc.
Diferentes das linhas de força do campo elétrico, as linhas de indução do campo magnético são sempre fechadas sobre si mesmas. Elas emergem do polo norte e entram pelo polo sul do ímã. As bússolas são dispositivos usados ao longo dos séculos para facilitar a navegação.
Força MagnéticaQuando a partícula lançada possui velocidade paralela às linhas de indução do campo magnético, a força magnética é nula.F = Q. v.B. senα.F = Q.v.B.0.F = 0.
O deslocamento na velocidade vetorial deve ser calculado pela adição vetorial. Cálculo do deslocamento usando o teorema de Pitágoras (u.c. = unidades de comprimento). Depois de descobrirmos o módulo do vetor deslocamento, a velocidade vetorial poderá ser calculada dividindo-o pelo intervalo de tempo.
Para saber a direção e o sentido do campo magnético, basta usar a regra da mão direita. Para isso, estenda a mão, e faça como se você fosse envolver o fio com seus dedos. Deixe seu dedão apontando no sentido da corrente, ou seja, do positivo para o negativo.
Ao observar essas retas podemos concluir que direção está ligada ao que diz respeito à posição horizontal, vertical, norte, sul, leste e oeste. Já o sentido é a orientação do móvel. Unindo direção e sentido podemos determinar a posição de qualquer corpo ou objeto que esteja descrevendo uma trajetória curvilínea.
Os vetores são representados geometricamente por flechas. Geralmente eles partem da origem, e as coordenadas de seu ponto final são escritas para identificá-lo. Na imagem abaixo, o vetor v = (a,b), pois (a,b) é o ponto final do vetor v. Exemplo: Para calcular a norma do vetor v = (3, – 4), utilize: |v| = √(a2 + b2).
Considere-se uma espira quadrada de lado 2a, percorrida por uma corrente de intensidade I. O campo criado por um elemento de espira dl em torno de M, num ponto P, é dado por (lei de Biot-Savart): dB = k. dl ^ MP / MP3 com k = µ0.
intensidade do vetor indução magnética no centro da espira depende da intensidade da corrente elétrica, do raio da espira e do meio onde ela se encontra.
Suponha que temos um fio percorrido por uma corrente de intensidade igual a 5 A. Determine o campo magnético de um ponto situado a 2 cm do fio. Calculamos o campo através da equação acima, portanto, temos que as grandezas envolvidas no exemplo são: i = 5 A, R = 2 cm = 2 x 10-2 m.
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