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Indução Magnética  Fluxo Magnético através de uma espira  Indução Magnética em circuitos fechados  Lei de Lenz Professor André.

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1 Indução Magnética  Fluxo Magnético através de uma espira  Indução Magnética em circuitos fechados  Lei de Lenz Professor André

2 Fluxo Magnético Através de uma Espira

3  Φ é o fluxo magnético através da espira  B é o módulo do vetor campo magnético  A é a área da espira  θ é o ângulo entre o vetor campo magnético (B) e o vetor normal á espira (n)

4 Fluxo Magnético Caso Particular (θ=90º)

5 Fluxo Magnético Caso Particular (θ=0º)

6 Fluxo Magnético Unidades de Medida

7 Indução Magnética em Circuitos Fechados Se um circuito fechado é submetido a uma variação de fluxo magnético, haverá nele uma corrente elétrica induzida, cujo sentido e intensidade depende dessa variação do fluxo magnético. Portanto:

8 “Os efeitos da força eletromotriz induzida tendem a se opor às causas que lhe deram origem (princípio da ação e reação).” “O sentido da corrente elétrica induzida é tal que se opõe á variação de fluxo que a produziu” Lei de Lenz

9 Interpretando a Lei de Lenz O movimento da espira provoca uma variação do fluxo magnético no seu interior o que produz a corrente induzida, que, por sua vez, atuará no sentido de se opor ao movimento.

10 Resumindo a Lei de Lenz SN SN

11 NS NS

12 Portanto: se aproximarmos ou afastarmos a espira, o movimento será sempre freado pela ação da corrente induzida.

13 Então sempre temos uma força de resistência ao mover o ímã, isto é, teremos de trabalhar. Quanto maior a velocidade, maior será a corrente induzida e, conseqüentemente maior a taxa de calor dissipada na bobina. O trabalho será exatamente igual à energia térmica que aparece na bobina. Continuando...

14 Força Eletromotriz Induzida  ε é a força eletromotriz induzida  IΔΦI é a variação fluxo magnético  Δt é o intervalo de tempo Lei de Faraday:


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