E [Música] [Aplausos] [Música] Agora Nós temos a seguinte condição não já aprendemos na última vídeo aula que cargas elétricas em movimento gera em torno de si o que campo magnético perfeito então o que que eu fiz aqui eu vou considerar que eu tenho aqui uma região delimitada do meu espaço Tá bom aonde eu tenho um campo magnético aqui para onde que está sendo orientado esse campo magnético de acordo com a nossa última vídeo aula você sabe que essa anotação tá indicando para você e o meu campo magnético o meu vetor campo magnético está entrando no
plano da tela né plano da página se eu pegar uma carguinha vamos supor positiva e eu pegar ela com uma certa velocidade lançar ela dentro desse campo magnético e observamos que essa carguinha ela sofrerá uma deflexão ela não fará o caminho linear Ela fará um caminho meio povo como se como se ela quisesse fazer um caminho circular né O quê que isso acontece a carne está em movimento é porque em torno de si tem o que um campo magnético a beleza se eu tenho um campo magnético interagindo com outro campo magnético então a resultante disso
tá ocasionando a deflexão essa carga certo essa deflexão ela é causada por uma força de natureza o que magnética veja que eu tenho aqui três grandezas vetoriais eu tenho agora Força eu tenho campo e eu tenho velocidade Então eu tenho três grandezas vetoriais e a partir e da mão esquerda nós conseguiremos definir para onde que vai a deflexão dessa Cadinho eletrizada partir de agora eu gostaria que você marcasse aí no seus dedinhos conforme está nessa foto que eu marquei nos meus dedinhos aonde é força aonde é campo e aonde é velocidade então o seu polegar
é a força magnética o seu indicador é o campo magnético e o seu dedo maior é a velocidade Então a partir de agora nós vamos usar a regra da mão esquerda para poder definir a deflexão dessa carinha dentro de um campo magnético Ok então a primeira situação que eu vou ponderar aqui é o seguinte novamente eu tenho um plano né eu não vou sobrecarregar aqui mas vocês entendam que toda essa e aqui eu tenho um campo magnético entrando na tela ou entrando na página E aí eu joguei então a minha carinha quando ela entra se
você fizer a regrinha você vai observar que a força magnética está para cima porque veja e se você você pegar aquela orientação que nós estávamos anteriormente e rotacionar o dedo você rotaciona o seu indicador para entrar na página né o seu ver vai estar mostrando essa indicação da velocidade Portanto o seu polegar ele estará para cima esse polegar indica o que o sentido EA direção da força magnética com isso eu sei que a minha a partícula uma vez em movimento aqui ela será defletida para parte superior vamos treinar mas isso sentido agora o que que
eu fiz ao invés do vetor V E aí está saindo aqui para nossa direita o vetor velocidade tá Para onde para baixo Então veja que eu não mudei a orientação do campo magnético mas agora invés de lançar carguinha para sua direita eu lancei a carinha de cima para baixo novamente pega a sua mãozinha e rotacione agora o seu indicador ele tem que ficar para página certo você vai rotacionar de tal forma que o seu dedo maior fique para baixo para onde que indicou o seu polegar seu polegar indicou parar Direita exatamente então a força magnética
está puxando essa carinha para direita vamos fazer mais um para vocês ficarem fera nisso peguei a carinha agora e tô lançando ela de baixo para cima o vetor velocidade está para cima alterei o vetor campo magnético não ele continua a página o seu indicador continua apontando para página mas agora o seu dedo maior está pra cima para onde que ficou o seu polegar o seu polegar agora foi para este perda então a sua carguinha será defletida para esquerda tranquilo pessoal Ok então vamos para o nosso último exemplo Veja a orientação do campo magnético campo magnético
tá entrando ou tá saindo da página estás a lindo da página com isso eu vou mover a minha mão de tal forma que um tem um indicador esteja apontando para quando o indicador que vai apontando para mim e o meu dedo maior estiver na mesma orientação da velocidade eu verei que o meu polegar estará direcionado para baixo com isso eu sei e a deflexão dessa carguinha será em baixo conseguiram entender ótimo pessoal então para concluir a ideia ao seguir a força magnética Ela será alterada de acordo com as seguintes características e aí eu gostaria que
vocês anotassem isso para não se esquecer primeiro fator que altera a intensidade da força magnética próprio campo magnético quanto mais intenso ele será né Quanto mais intenso foi esse copo externo mais intensa será a deflexão da minha partícula tranquilo ou carguinha tá segundo. A carga que porque veja que a carga elétrica que eu tô lançando ela tem características intrínsecas dela Quais são as características que eu posso ter quantidade de carga né e o sinal dessa carga porque veja que tudo que eu ensinei para você até aqui é que e quem é positiva mas se ela
for negativa eu terei um efeito contrário Ok Então nesse caso veja que carga elétrica ela vai alterar a intensidade da força magnética atuando sobre ela dependendo da quantidade de carga que eu tiver e do sinal que essa carinha também estiver segunda coisa terceira coisa a velocidade com quanto mais rápido essa carinha foi lançada nessa região de Campo Maior será essa de flexão e o último. Aqui que eu quero destacar com vocês é o seguinte é o ângulo veja que a força magnética Ela depende de uma função trigonométrica que é seno de teta o teto Aqui
galerinha é o ângulo formado entre as duas grandezas vetoriais Quais são as grandezas vetoriais que eu tenho aqui Campo vê-lo bom Então veja que o produto vetorial entre campo e velocidade vai me dar quem Poxa magnética certo ok então veja que Campo o ângulo entre o vetor médico e velocidade é o angulo que vai estar aqui nessa função sendo tranquilo ótimo agora vem para cá para essa imagem aqui do lado se por acaso eu tiver o campo magnético para a direita e a cardinha foi lançada com uma certa velocidade para a direita meus amores Qual
que é o ângulo entre duas coisas paralelas entre dois vetores Paralelos Qual que é o ângulo zero meus amores seno de 0 é quanto Zero Isso significa que quando os meus vetores p-iv estiverem Paralelos qual será a intensidade da força magnética atuando sobre essa carinha 10 Isso significa que se eu tiver essa situação aqui ó a carinha ser lançada na mesma orientação do campo magnético ela andará com velocidade constante e Não sofrerá alteração no seu caminho na sua trajetória conseguiram entender perfeito e detalhe paralelo serve para 0 né ou antiparalelo que seria o 180 o
que que seria o 180Graus é quando o bebê está para a direita e ver e só para esquerda então o ângulo entre os dois será quantos 180 mas seno de 180 e quantos zero portanto a força magnética que atua sobre essa carinha será quando zero Ótimo então você entendeu a ideia perfeito esse ângulo que aparece nessa função é o ângulo entre o vetor B o setor ver entre o campo magnético EA velocidade com que essa carinha é lançada nesse campo magnético Então essas são as quatro características que alteram a intensidade da força magnética mas agora
eu quero destacar um detalhe que eu comentei mas não exemplifiquei e é o sinal dessa carinha elétrica se eu tiver uma carninha positiva que é o que eu brinquei com vocês até agora nós já fizemos isso uma carguinha aqui é positiva lançada num campo magnético que está entrando nessa página né nessa nessa tela que seria a configuração norte-sul então meu campo magnético tá tá entrando na sua tela tranquilo Se eu lançar essa carinha desta forma se ela for positiva a deflexão será para cima conforme essa animação aqui se a carga Oi nega tiva ela sofrer
a deflexão para baixo conseguiram visualizar aqui é a mesma configuração Tá bom o que muda é simplesmente O negativo da da minha força meus amores segue a dicas a regra da mão esquerda que eu expliquei para vocês ela será sempre aplicada a uma carninha positiva se por acaso você tiver no Exercício uma carga negativa sendo lançada numa região de Campo basta você considerar o contrário Então se a força magnética lá na sua regra da mão esquerda o seu polegar ficou para cima tá isso é quando a carga é positiva se o enunciado tá falando que
a negativa basta você considerar para baixo Ok beleza agora nós vamos estender isso a um fio Porque como nós vimos tá na aula passada Oster quando ele definiu lá a junção do eletromagnetismo ele analisou um fio sendo percorrido por uma corrente elétrica e ele avaliou que ao redor das desse fio existia o que uma região de campo magnético perfeito Então agora que que eu vou considerar ao invés de eu analisar uma carninha né eu vou considerar fluxo ordenado de carga que eu chamo de corrente elétrica você consegue entender que eu tenho exatamente o mesmo é
feito eu voltei agora a corrente direcionada para a direita e eu vou ter agora uma força magnética criada em virtude da interação desse Campo criado ao redor do fio com o campo externo que eu estou aplicando nessa área pontilhada aqui com o o meu fio ele irá rotacionar dentro dessa região de campo magnético tá bom Aí vejo o seguinte a nossa expressão de força magnética e também conhecida como força de lorentz ela agora vai depender das características desse fio ao invés eu falar de Vetor velocidade de cargas né de velocidade de cargas eu vou falar
agora o quê de fluxo ordenado de cargas eu vou falar de corrente elétrica e por isso eu troco naquela expressão anterior o ver Pure e outra coisa que eu vou trocar é o comprimento L do fio que vai entrar em consideração agora ao invés deve estar falando de uma única carga pontual agora eu estou falando do cumprimento desse fio ou seja quanto maior for o comprimento desse fio mais intenso será é a força Magna EA função seno né o ângulo agora que eu estou analisando aqui será o ângulo entre as duas grandezas vetoriais quais são
bom comprimento é grandeza escalar e grandeza vetorial beever é grandeza vetorial então este ângulo aqui será o ângulo entre o vetor campo magnético e a corrente elétrica tá bom aí seguem as mesmas regrinhas que nós comentamos anteriormente pessoal então aqui estaria a regrinha da mão esquerda que seria a mesma aplicada para o fio o meu indicador ele continua entrando na página e o meu polegar continua para cima bom para fecharmos a ideia do que nós estudamos até aqui corrente elétrica né que é o que carga elétrica em movimento ele gera em torno de si o
que um campo magnético e quem analisou quem descobriu né quem deu o pontapé inicial foi o nosso Oster aonde ele disse que a bússola era perturbada quando colocava próximo de um fio perfeito só que aí o ano seguinte veio fora de e ele chegou à seguinte conclusão se eu pegar esse campo Magnésio e começar variar ele eu vou induzir uma corrente elétrica em uma bobina colocada próximo a esse campo magnético uma vez que eu vario campo magnético próximo de um fio eu induzo nele o movimento ordenado de cargas Ou seja eu vou conseguir criar corrente
elétrica Então o que fale de concluiu é que o inverso também era possível né se corrente elétrica Kia cria campo campo a variável também induz correntes e esse processo aqui foi o que foi conhecido como indução eletromagnética e nós vamos analisar isso com mais cautela no nosso simulador virtual 71 E aí [Música] E aí [Música]