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    Fluxo Magnético: O Que É, Equação, Unidades, Densidade

    Eletricidade e magnetismo estão intimamente relacionados, levando à adoção do termo eletromagnetismo
    para descrever os fenômenos associados. De fato, até que ponto isso é verdade, em grande parte iludiu os cientistas até a segunda metade do século XIX, quando James Clerk Maxwell, com base no trabalho de conceituados físicos antes dele, produziu seu famoso conjunto de quatro equações diferenciais (de cálculo) que unem várias propriedades de campos magnéticos e campos elétricos.

    Noções básicas sobre o fluxo magnético , ou as linhas de campo magnético que passam através de um plano geométrico definido chamado de área vetorial , levam a vários fatores importantes. fenômenos físicos, incluindo indução eletromagnética
    ou geração de força eletromotriz (EMF).
    O que é fluxo magnético?

    O fluxo magnético total é essencialmente uma medida de quantas linhas de campo magnético estão passando por uma dada área A - isto é, uma medida da força do campo magnético. Mais formalmente, é definido como:

    \u003d B \u003d B⋅A \u003d BA (cos θ)

    onde θ é o ângulo entre o campo magnético B e a perpendicular para A na região definida.

  • O campo magnético B, ou a densidade do fluxo magnético por unidade de área
    , é medido em tesla (T) em unidades SI, enquanto A é a área pela qual o campo está passando em m 2. A unidade SI do fluxo magnético é o weber (Wb), onde Wb \u003d T⋅m 2.

    Se B não for uniforme na superfície de A, a definição de cálculo é que Φ \u003d ∫B⋅dA. Essa função integral da superfície significa que os valores de fluxo através de porções quase infinitamente pequenas de A são determinados independentemente e somados para obter um valor composto.
    Qual é o significado do fluxo magnético?

    Lei de Gauss: > O fluxo magnético líquido através de uma superfície fechada
    é 0
    . Essa é a segunda das equações de Maxwell e é consistente com a idéia de que não há monopólos magnéticos.

    Não importa o tamanho que você escolher, um campo magnético sempre pode ser descrito como incluindo um dipolo ou um minúsculo ímã de barra invisível. Isso contrasta com campos elétricos, que são gerados por cargas pontuais (ou matrizes de cargas pontuais isoláveis).

    Lei do eletromagnetismo de Faraday: força eletromotriz induzida (EMF) em uma bobina de fio com N voltas é N multiplicado pela mudança no fluxo com o tempo:

    EMF \u003d N (ΔΦ /Δt)

    O fluxo pode ser alterado no tempo variando B, alterando a área da seção transversal A, ou alterando o ângulo entre B e A, girando a bobina ou a fonte de campo.

  • O EMF possui unidades de tensão (diferença de potencial), não força. É apelidada de "força" porque a tensão é o que induz as cargas a se mover, produzindo corrente, em primeiro lugar.

    Lei de Lenz: Corrente elétrica induzida flui em uma direção que se opõe à mudança que a causou. Por exemplo, digamos que você tenha uma bobina de fio não conectada a nenhuma fonte de energia.

    Imagine mover um ímã de barra longitudinalmente para o meio da bobina ao longo de seu eixo, como inserir uma haste no meio de um tubo longo Esse campo aumentado na bobina induz a corrente a fluir em uma direção que gera campo magnético oposto ao aumento.

    Se você repetir esse procedimento após trocar as extremidades do pólo sul e do pólo norte do ímã, a alteração produzida é igual em magnitude e oposta na direção em comparação com o primeiro caso, e a corrente fluirá na direção oposta como resultado.

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