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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