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Curso Prático & Objetivo Direitos Autorais Reservados Prático ...

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E m<br />

Δφ<br />

= −<br />

ΔT<br />

<strong>Curso</strong> <strong>Prático</strong> & <strong>Objetivo</strong><br />

<strong>Direitos</strong> <strong>Autorais</strong> <strong>Reservados</strong><br />

Desse modo a área do circuito W Y Z K está aumentando o que acarreta o aumento<br />

do fluxo de através do circuito. Em consequência teremos uma corrente induzida no<br />

circuito que irá contrair o aumento de fluxo. Para que isso ocorra, a corrente deverá<br />

→<br />

produzir um campo de sentido oposto ao de B e, para isso, a corrente deverá ter<br />

sentido anti-horário Fig. 7.<br />

EXEMPLO: Na Fig. 8 representamos uma espira entre os pólos de um imã. Se<br />

girarmos a espira, iremos provocar a variação do ângulo φ →<br />

Fig. 9 entre o campo B e o<br />

→<br />

vetor n perpendicular ao plano da espira.<br />

A variação de φ →<br />

irá ocasionar a variação do fluxo de B e, assim, teremos uma<br />

corrente induzida na espira. Esse é o princípio de funcionamento dos geradores elétricos<br />

usados nas grandes usinas produtoras de energia elétrica e, também nos geradores<br />

usados em automóveis ( dínamos ou alternadores ).<br />

4. Lei de Faraday<br />

Consideremos um circuito no qual foi induzida uma corrente de intensidade i. Tudo<br />

se passa como se, dentro do circuito houvesse um gerador ideal, de força eletromotriz E<br />

dada por:<br />

E = Ri<br />

onde R é a resistência do circuito. Essa força eletromotriz é chamada de força<br />

eletromotriz induzida.<br />

Sendo φ Δ a variação do fluxo num intervalo de tempo Δ T , Faraday descobriu que<br />

o valor médio de m E é dado por:<br />

<strong>Prático</strong> & <strong>Objetivo</strong><br />

<strong>Direitos</strong> <strong>Autorais</strong> <strong>Reservados</strong><br />

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