Campo Elétrico
Sempre que verificarmos que uma corrente elétrica induzida se originou por consequência da movimentação de um circuito elétrico, esse fenômeno é explicado pela força magnética. Porém, em alguns momentos teremos dificuldades em definir a corrente elétrica induzida fazendo uso da força magnética. Então, para tal definição, tomaremos como base a Lei de Faraday.
Na figura acima temos duas espiras em formato circular A e D. De acordo com a figura, podemos ver que ambas as espiras estão em paralelo. Na figura acima também podemos ver que a espira A está ligada a um gerador (fonte) e a uma resistência elétrica de valor R. Se por ventura houver uma variação na corrente elétrica do circuito acima, veremos que o campo magnético B, gerado pela espira A, sofrerá alterações em seu fluxo.
Sendo assim, se o valor do campo B varia, varia também o valor do fluxo magnético na espira D, criando-se uma corrente induzida na própria espira D. Temos que nos atentar ao fato de que o campo magnético não gera forças sobre cargas estáticas; mas, por outro lado, o campo elétrico sim. Sendo assim, podemos concluir que a variação do campo magnético B gera um campo elétrico E; e esse campo atua sobre os elétrons livres da espira D, criando, então, uma corrente elétrica induzida. Sendo assim, de acordo com a Lei de Faraday, vemos que campos magnéticos variáveis geram campos elétricos
2. Ondas Eletromagnéticas: Ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam em dois campos variáveis: um elétrico e outro magnético. Ao contrário das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas podem