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Apostila de Eletrotc..

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6.4 Indução Magnética<br />

Imagine-se imergir num campo magnético uniforme <strong>de</strong> intensida<strong>de</strong> H, representado<br />

abaixo, um pedaço <strong>de</strong> ferro doce. Pela ação do campo externo H, os imãs elementares<br />

<strong>de</strong> ferro doce se orientam em parte, fazendo com que o mesmo se comporte como<br />

um imã comum.<br />

Desta forma as linhas <strong>de</strong> força produzidas pelo ferro doce estarão <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>le na<br />

mesma direção e sentido do campo H, e fora <strong>de</strong>le, em sentido contrário. Po<strong>de</strong>mos<br />

concluir então que haverá um campo magnético resultante do exposto acima e que<br />

mostramos na figura a seguir:<br />

No interior do ferro doce o campo magnético é agora, maior do que sem o ferro.<br />

Esse novo campo, resultado da soma do<br />

campo H com o campo induzido no ferro do-<br />

ce é chamado <strong>de</strong> campo B, mais<br />

conhecido como indução magnética.<br />

Portanto:<br />

Indução magnética é o campo magnético<br />

efetivo num <strong>de</strong>terminado meio.<br />

Os materiais que reforçam um campo magnético são chamados <strong>de</strong> materiais ferro<br />

magnéticos.<br />

Apesar <strong>de</strong> ser também campo magnético, a indução magnética possui outra unida<strong>de</strong><br />

no sistema MKS, o Tesla (T).<br />

No CGS, a unida<strong>de</strong> é Gauss , on<strong>de</strong>:<br />

1T = 10 4 Gauss<br />

SENAI/SC<br />

Eletrotécnica<br />

S<br />

Fig. 128<br />

N<br />

B<br />

Fig. 129<br />

80

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