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318 CAPÍTULO 19<br />

elétrica por um condutor cria um campo magnético, o qual afeta a agulha<br />

imantada de uma bússola. Nascia aí uma nova ciência: o eletromagnetismo.<br />

Muitos pesquisadores contribuíram para o desenvolvimento do eletromagnetismo.<br />

Um deles foi o físico e químico inglês Michael Faraday (1791-<br />

1867), que além de contribuições teóricas inventou o dínamo (1831). As leis<br />

atuais do eletromagnetismo foram formuladas pelo físico inglês James Clerk<br />

Maxwell (1831-1879). O desenvolvimento do eletromagnetismo continuou<br />

com o físico inglês Oliver Heaviside (1850-1925), com o físico holandês<br />

Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) e com o físico alemão Heinrich Rudolf<br />

Hertz (1857-1894).<br />

Embora o eletromagnetismo clássico seja uma ciência praticamente<br />

“completa”, o desenvolvimento de materiais magnéticos com propriedades<br />

cada vez melhores continua até os dias de hoje.<br />

Conceitos básicos<br />

Forças magnéticas aparecem quando partículas eletricamente carregadas<br />

(não neutras) se movimentam. Freqüentemente, é conveniente raciocinar<br />

em termos de campo magnético e linhas de força (imaginárias) podem ser<br />

traçadas indicando a distribuição do campo magnético. Por exemplo, as linhas<br />

de forças e o campo magnético aparecem ao redor de um condutor pelo<br />

qual está passando corrente elétrica ou ao redor de um magneto (imã). As linhas<br />

de força saem do polo norte em direção ao polo sul. Outro conceito importante<br />

é o conceito de dipolo magnético. Os dipolos magnéticos são análogos<br />

aos dipolos elétricos e podem ser imaginados como pequenas barras compostas<br />

de polos norte e sul. A figura 19.1 apresenta, de maneira esquemática, os<br />

momentos magnéticos de um corpo sólido. O momento magnético do corpo é a<br />

soma dos momentos magnéticos das unidades elementares que o constituem.<br />

As relações entre o campo magnético aplicado (H) e a intensidade do<br />

campo magnético induzido ou densidade de fluxo magnético (B) serão discutidas<br />

com o auxílio da figura 19.2. B também é denominado indução magnética<br />

e magnetização.<br />

Na figura 19.2a, um campo magnético H é gerado pela passagem de<br />

uma corrente i por uma espira cilíndrica de comprimento l e contendo N<br />

voltas. O campo magnético é medido em termos do fluxo magnético no<br />

vácuo B o (Wb/m 2 ):<br />

B o =µ o H

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