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 />
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