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Fisica3 (Eletromagnetismo)

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N

EQUAÇOES

DE MAXWELL;

MAGNETISMO DA

,

MATERIA

-

21

O QUE É FÍSICA?

- Este capítulo ajuda a dar urna ideia da abrangência da física, pois se estende

desde a ciência básica dos campos elétricos e magnéticos até a ciência aplicada

e engenharia dos materiais magnéticos. Em primeiro lugar, concluímos a discussão

dos campos elétricos e magnéticos mostrando que quase todos os princípios físicos

apresentados nos últimos 11 capítulos podem ser resumidos em apenas quatro equações,

conhecidas corno equações de Maxwell.

Ern segundo lugar, discutimos a ciência e engenharia dos materiais magnéticos.

Muitos cientistas e engenheiros estão empenhados ern descobrir por que alguns

materiais são magnéticos e outros não, e de que forma os materiais magnéticos conhecidos

podem ser melhorados. Esses pesquisadores se perguntam por que a Terra

possui urn campo magnético, mas o mesmo não acontece com as pessoas. Existe

uma grande variedade de aplicações para materiais magnéticos em automóveis, cozinhas,

escritórios e hospitais e as propriedades magnéticas dos materiais muitas

vezes se manifestam de forma inesperada. Assim, por exemplo, se você possui urna

tatuagem (Fig. 32-1) e se submete a urn exame de ressonância magnética, o campo

magnético de alta intensidade usado no exame pode produzir um puxão na sua pele,

porque algumas tintas usadas em tatuagens possuem partículas magnéticas. Ern outro

exemplo, alguns cereais são anunciados como "fortificados corn ferro" porque

contêm partículas de ferro para serem ingeridas. Corno os pedacinhos de ferro são

magnéticos, podem ser recolhidos e observados mergulhando um írnã permanente

ern urna mistura de água e cereal. ~

Nosso primeiro passo será apresentar novamente a lei de Gauss, desta vez para

campos magnéticos.

32-2 Lei de Gauss para Campos Magnéticos

A Fig. 32-2 mostra o desenho criado quando espalhamos limalha de ferro em uma

folha transparente colocada acima de um ímã em forma de barra. Ao se alinharem

com o campo magnético do ímã, as partículas de ferro formam urn padrão que revela

a presença e a configuração do campo. Uma das extremidades do ímã é a fonte do

campo (as linhas de campo divergem nessa região) e a outra extremidade é o dreno

(as linhas de campo convergem para essa região). Por convenção, a fonte é chamada

de polo norte do ímã e o dreno é chamado de polo sul. O ímã, com seus dois polos,

é um exemplo de dipolo magnético.

Figura 32-1 Algumas tintas

usadas em tatuagens contêm

partículas magnéticas. ( Oliver

Strewe/Getty Jmages, Inc.)

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