universidade feevale luciano paim militão desenvolvimento de um ...
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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.