quarta-feira, 15 de dezembro de 2010

Electromagnetismo

é o nome da teoria unificada desenvolvida por James Maxwell para explicar a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Esta teoria baseia-se no conceito de campo eletromagnético.
O campo magnético é resultado do movimento de cargas elétricas, ou seja, é resultado de corrente elétrica.

A força que um campo eletromagnético exerce sobre cargas elétricas, chamada força eletromagnética, é uma das quatro forças fundamentais. As outras são: a força nuclear forte (que mantém o núcleo atômico coeso), a força nuclear fraca (que causa certas formas de decaimento radioativo), e a força gravitacional. Quaisquer outras forças provêm necessariamente dessas quatro forças fundamentais.
O cientista William Gilbert propôs que a eletricidade e o magnetismo, apesar de ambos causarem efeitos de atração e repulsão, seriam efeitos distintos. Entretanto marinheiros percebiam que raios causavam perturbações nas agulhas das bússolas, mas a ligação entre os raios e a eletricidade ainda não estava traçada até os experimentos que Benjamin Franklin propôs em 1752.

O efeito fotoelétrico

Em outra publicação sua no mesmo ano, Einstein pôs em dúvida vários princípios do eletromagnetismo clássico. Sua teoria do efeito fotoelétrico (pelo qual ganhou o Prêmio Nobel em Física) afirmava que a luz tinha em certo momento um comportamento corpuscular, isso porque a luz demonstrava carregar corpos com quantidades discretas de energia, esses corpos posteriormente passaram a ser chamados de fótons.


                                                                          Unidade





Sistema Internacional de Unidades para Eletromagnetismo
SímboloNome da grandezaNome da unidadeUnidadeUnidades base
ICorrente elétricaampèreAA = W/V = C/s
qCarga elétricacoulombCA·s
VDiferença de potencial ou Potencial elétricovoltVJ/C = kg·m2·s−3·A−1
R, Z, XResistência elétrica, Impedância, ReatânciaohmΩV/A = kg·m2·s−3·A−2
ρResistividadeohm metroΩ·mkg·m3·s−3·A−2
PPotência elétricawattWV·A = kg·m2·s−3
CCapacitânciafaradFC/V = kg−1·m−2·A2·s4
Elastânciainverso de faradF−1V/C = kg·m2·A−2·s−4
εPermissividadefarad por metroF/mkg−1·m−3·A2·s4
χeSusceptibilidade elétricaAdimensional--
G, Y, BCondutância, Admitância, SusceptânciasiemensSΩ−1 = kg−1·m−2·s3·A2
σCondutividadesiemens por metroS/mkg−1·m−3·s3·A2
BCampo magnético,densidade de fluxo magnético, Indução magnéticateslaTWb/m2 = kg·s−2·A−1 = N·A−1·m−1
ΦmFluxo magnéticoweberWbV·s = kg·m2·s−2·A−1
HIntensidade magnéticaampère por metroA/mA·m−1
Relutânciaampère por weberA/Wbkg−1·m−2·s2·A2
LIndutânciahenryHWb/A = V·s/A = kg·m2·s−2·A−2
μPermeabilidadehenry por metroH/mkg·m·s−2·A−2
χmSusceptibilidade magnéticaAdimensional

terça-feira, 24 de agosto de 2010

Bem vindo

Sejam bem vindos ao blog ciência na real aqui você encontra diversos assuntos e fica bem informado.
Se quiser entra em contato conosco envie para ciencianareal@hotmail.com
OBS: onde estiver este simbolo ^ quer diser elevado Ex: velocidade de propagação da luz é de 3,0.10^8 m/s ->quer diser 10 elevado a 8.

O espectro eletromagnético

Desde a elaboração das leis de James C. Maxwell, ate os dias atuais tem ocorrido uma grande evolução no estudo das ondas eletromagnéticas.


Hoje existem vários tipos de ondas eletromagnéticas, mas todos pertencem a mesma natureza, ou seja, são constituídas de campos elétricos e campos magnéticos.

O espectro eletromagnético e o intervalo de toda radiação que contem as ondas de radio, as microondas, o infravermelho, raios X, raios gama, raio ultravioleta e a luz visível ao olho humano.

Mas os vários tipos de onda diferenciam quanto ao comprimento, fato que modifica o valor da freqüência, e a forma que elas são produzidas e captadas. No entanto, todas elas possuem a mesma velocidade, ou seja, V=3,0x10^8 m/s e pode ser originadas a partir da aceleração de cargas elétricas.


James C. Maxwell


Ondas de radio

São as ondas eletromagnéticas de baixa freqüência, ate cerca de 10^8Hz, são utilizadas para fazer as transmissões de radio.
Nas estações existem circuitos elétricos próprios que fazem com que os elétrons da antena emissora oscilem, mandando as ondas de radio que transportam mensagens.

Esquema das ondas de radio.

Microondas

São ondas de freqüência mais elevada do que a freqüência das ondas de radio. possuem freqüência compreendidas entre 10^8Hz e 10^11Hz.


Hoje em dia essas ondas são utilizadas amplamente na fabricação dos aparelhos de microondas, mas também nas telecomunicações, transportando sinais de TV via satélite ou transmissões telefônicas.

Infravermelho

É uma radiação não ionizante na porção invisível do espectro eletromagnético.


Em vertebrados não e percebida na forma de luz, a radiação IV(infravermelho) pode ser percebida como calor.

Foi descoberta em 1800 por William Herschel.ele colocou um termômetro de mercúrio no espectro obtido por um prisma de cristal com a finalidade de medir o calor emitido por cada cor. Ele descobriu que o calor era mais forte no vermelho do espectro observando que ali não havia luz.

É dividida em três categorias:

*Radiação IV curta: 0,8-1,5µm

*Radiação IV media: 1,5-5,6 µm

*Radiaçao IV longa: 5,6-1.000 µm

Luz visível

É a porção do espectro eletromagnético cuja radiação composta por fótons pode ser captada pelo olho humano. Essa faixa de espectro situa-se entre a radiação infravermelha e a ultravioleta. Para cada freqüência da luz visível e associada uma cor.


*ciclos por segundo: 400THz a 750 THz

*comprimento por onda: 700nm a 400nm

Os cientistas por traz do assunto são Isaac Newton, Christian Huygens (1629-1695) que propôs em 1687 a teoria ondulatória da luz.

Em 1801, o físico inglês Thomas Young (1773-1829) realizou experimentos que forçaram essa teoria.

*o comprimento da luz visível esta na faixa entre 4,0.10^-7 m.


*velocidade de propagação da luz é de 3,0.10^8 m/s

Obtendo os seguintes valores de freqüência da luz visível, fica entre 7,5.10^14Hz e 4,0.10^14Hz.