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universidade feevale luciano paim militão desenvolvimento de um ...

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24<br />

Ao crescerem as cargas das placas o campo elétrico a<strong>um</strong>enta, produzindo <strong>um</strong> campo<br />

magnético (<strong>de</strong>vido à variação do campo elétrico). Embora Maxwell tenha estabelecido quatro<br />

equações para <strong>de</strong>screver os fenômenos eletromagnéticos analisados, tendo <strong>um</strong>a noção <strong>de</strong> sua<br />

teoria baseados em duas conclusões:<br />

• Um campo elétrico variável no tempo produz <strong>um</strong> campo magnético;<br />

• Um campo magnético variável no tempo produz <strong>um</strong> campo elétrico.<br />

(TIPLER, 1999);<br />

A velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> propagação <strong>de</strong> <strong>um</strong>a onda eletromagnética <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> do meio em que<br />

ela se propaga. O campo elétrico é resultante da existência <strong>de</strong> <strong>um</strong>a ou mais cargas elétricas no<br />

espaço. Quando estas cargas se movem, como em <strong>um</strong> fio, as mesmas geram campo<br />

magnético. Uma carga elétrica móvel, em <strong>de</strong>slocamento linear através <strong>de</strong> <strong>um</strong> campo<br />

magnético variável, altera seu movimento. O campo eletromagnético, por sua vez, trata-se da<br />

combinação dos campos elétrico e magnético. Cada <strong>um</strong> dos campos, elétrico e magnético,<br />

sustenta a continuida<strong>de</strong> do outro na propagação do campo eletromagnético. As equações <strong>de</strong><br />

Maxwell, explica a existência <strong>de</strong> ondas eletromagnéticas até mesmo no vácuo, sem a<br />

existência <strong>de</strong> carga alg<strong>um</strong>a (TIPLER, 1999).<br />

Na Figura 1.6, tem-se a representação gráfica <strong>de</strong> <strong>um</strong>a onda eletromagnética.

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