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Transcript

Trabalho realizado por: João, Leandro e Riya 11ºE

Lei de Faraday

A Lei de Faraday, concebida por Michael Faraday no século XIX, estabelece uma relação vital entre campos magnéticos em variação e a produção de correntes elétricas. Neste trabalho, iremos abordar esta lei, discutindo a sua essência, implicações e aplicações práticas.Antes de nos aprofundarmos na Lei de Faraday e suas aplicações, é essencial compreendendo alguns tópicos prévios. E por conta disso a nossa apresentação está dividida da seguinte maneira:

Introdução

Bibliografia /Demonstração

Lei de Faraday

03

Indução Eletromagnética

02

01

íNDICE

Fluxo magnético

Força Magnética

Campo magnético

01

Campo Magnético

Numa região do espaço em que a influência de uma força magnética se faz sentir, existe um campo magnético.Campo magnético é uma grandeza vetorial, cuja unidade no SI é o Tesla (T).Podemos concluir que o Íman pode criar um campo magnético.

Força Magnética

Campo magnético

Qualquer Íman é caracterizado por apresentar um dipolo magnético, ou seja, o polo norte (N) e o polo sul (S).Quando se aproximam 2 ímans, eles interagem entre si. Observa-se um efeito repulsivo quando se aproximam as extremidades com polos semelhantes e observa-se um efeito atrativo quando se trata de polos opostos.

Íman

Íman

Espalhando limalha de ferro nas imediações de um íman verifica-se que estes pequenos fragmentos se orientam de acordo com o campo magnético criado pelo íman. Devido a isso conseguimos fazer representações semelhantes a essas utilizando linhas de campo magnético. As linhas de campo magnético são linhas imaginárias que representam o campo magnético numa determinada região do espaço. São linhas fechadas que saem do polo norte e entram no polo sul e que nunca se cruzam.

Linhas de campo magnético

Linhas do campo magnético

Observando as imagens, conclui-se que as linhas do campo magnético são linhas que:

  • Normalmente não se cruzam;
  • saem do polo norte e entram no polo sul magnético em ímanes;
  • apresentam a direção e o sentido do campo magnético;
  • estão mais próximas umas das outras nas imediações dos polos de un íman.

Linhas de campo magnético

Linhas do campo magnético

02

Indução eletromagnética

O fluxo magnético pode traduzir-se matematicamente por:

03

LEI DE fARADAY

Blibligrafia

Michael Faraday

Michael Faraday foi um proeminente cientista britânico do século XIX, nascido a 22 de setembro de 1791, em Newington Butts, Inglaterra, e falecido a 25 de agosto de 1867. Ele é amplamente reconhecido pelas suas contribuições fundamentais para a compreensão da eletricidade e do magnetismo, estabelecendo as bases para muitos desenvolvimentos futuros na área.

A expressao matematica ultizada é: ε= ΔΦ Δtsendo:ε: Força eletromotriz induzida, medida em volts.ΔΦ: Variação do fluxo magnético, expressa em Weber.Δt: Intervalo de tempo, em segundos.​ ​ ​ ​ ​

A Lei de Faraday é um princípio fundamental na compreensão da indução eletromagnética. No centro desta lei está a força eletromotriz (f.e.m.) induzida, um fenômeno que impulsiona a corrente elétrica em um circuito quando há uma variação no fluxo magnético que o atravessa.

Lei de faraday

A descoberta dessa lei foi uma das mais importantes de toda a história, uma vez que, graças a esse fenômeno, somos capazes de gerar energia em usinas hidrelétricas, produzir movimento usando motores elétricos, gerar calor por meio de fornos de indução, fazer leituras e gravações magnéticas, entre outros!

Exemplos no dia a dia da Lei de faraday

A Lei de Faraday desempenha um papel crucial na operação dos motores elétricos, especialmente na geração do movimento.Indução de corrente: Quando uma corrente elétrica é aplicada a uma bobina condutora dentro de um campo magnético, ocorre a geração de um campo magnético ao redor da bobina devido à corrente. Este campo magnético interage com o campo magnético externo, resultando em forças que tendem a fazer a bobina girar.Lei de Faraday: Quando a bobina gira, a quantidade de fluxo magnético através dela varia, conforme definido pela Lei de Faraday. Essa variação no fluxo magnético gera uma força eletromotriz (f.e.m.) dentro da bobina, induzindo uma corrente elétrica nela. Essa corrente cria um campo magnético que interage com o campo magnético externo, gerando mais forças que impulsionam o movimento da bobina.

Exemplos no dia a dia da Lei de faraday

Continuidade do movimento: O movimento inicial da bobina induz mais variações no fluxo magnético, resultando em uma f.e.m. adicional que mantém o movimento contínuo da bobina. Esse ciclo de indução e movimento continua enquanto a corrente elétrica é mantida, resultando no movimento rotacional necessário para o funcionamento do motor elétrico. Por isso que a Lei de Faraday é bastante importante, pois permitiu á ciência descobrir novas invenções para facilitar o quotidiano e a sobrevivência da humanidade.

Exemplos no dia a dia da Lei de faraday

Fim

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