Eletromagnetismo
Bruno Forner Bonetti, Murilo Bueno da Silva Menegatto,
Rayff Moisés, Renan Lucas Valença
22 de Novembro de 2011
Universidade Federal de Alfenas
Poços de Caldas - MG
Resumo
Através de descobertas experimentais, o cientista Hans Christian Öersted anunciou que correntes elétricas eram capazes de gerar campo elétrico. Posteriormente a geometria deste foi definida como sendo circular ao redor do condutor da corrente em questão.
Neste trabalho foram realizados procedimentos para se verificar, de forma aproximada, estes dois princípios, utilizando uma bússola e um circuito elétrico com um trecho retilíneo isolado ao máximo do restante do circuito. Adotou-se o vetor campo
�⃗𝑇 = (2,342. 10−5 𝑇)𝚤̂, e o campo magnético gerado magnético da Terra como sendo 𝐵
�⃗𝑖 = [(1,3 ± 0,1). 10−5 𝑇]𝚥̂, calculado pela Lei de Biot-Savart, que somados pela corrente 𝐵
�⃗𝑅 = (2,342. 10−5 𝑇)𝚤̂ + [(1,3 ± 0,1). 10−5 𝑇]𝚥̂. O ângulo do resultaram em um campo 𝐵
�⃗𝑅 em relação a um eixo preestabelecido, 𝜃 = (29,5 ± 0,1)°, apresentou uma vetor 𝐵 grande diferença percentual em relação ao ângulo observado experimentalmente,
𝜃 = (17 ± 1)°, que foi entendida como sendo ocasionada por falta de metodologia na tomada de medidas de uma determinada variável e por deficiência de alguns instrumentos utilizados. Mesmo com alguns inconvenientes na realização do experimento, foi possível observar a consistência dos princípios analisados.
1. Introdução
Na Física, os campos são entidades criadas para explicar a ação de uma força sobre um determinado objeto no espaço, de tal forma que não podem ser identificados sem o auxílio de cargas de prova. No caso dos campos magnéticos, necessita-se que a carga esteja em movimento não alinhado com o campo ou que seja utilizado um material com propriedades magnéticas, como ferro, níquel ou cobalto, para que possa ser observada a
ação da força magnética. A Figura 1 mostra