·
Cursos Gerais ·
Materiais Elétricos
Send your question to AI and receive an answer instantly
Recommended for you
13
Historia dos Materiais Eletricos e Magneticos - Evolucao e Desenvolvimento
Materiais Elétricos
UNINGA
14
Materiais Eletricos e Magneticos - Classificacao Metálicos Ceramicos e Polímeros
Materiais Elétricos
UNINGA
12
Materiais Eletricos e Magneticos - Campo Magnetico e Magnetismo
Materiais Elétricos
UNINGA
18
Materiais Eletricos e Magneticos Ferroeletricidade Magnetoeletricidade e Multiferroicos
Materiais Elétricos
UNINGA
12
Semicondutores: Propriedades, Materiais e Aplicações na Eletrônica
Materiais Elétricos
UNINGA
14
Materiais Eletricos e Magneticos - Propriedades e Mecanica Quantica
Materiais Elétricos
UNINGA
14
Materiais Eletricos e Magneticos - Piezoeletricidade e Supercondutores
Materiais Elétricos
UNINGA
10
Materiais Elétricos - Trabalho
Materiais Elétricos
UMG
10
Relatorio Leis de Kirchhoff
Materiais Elétricos
UMG
3
Materiais e Medidas Eletricas
Materiais Elétricos
UNIASSELVI
Preview text
Materiais elétricos e magnéticos Profa Dra Lilian Felipe S Tupan O que é o magnetismo O magnetismo pode ser compreendido como um fenômeno no qual os materiais exercem forças de atração ou de repulsão uns sobre os outros O estado magnético de um material não é constante Se o material repele ou atrai um outro material não quer dizer que seja magnético Campo magnético H O campo pode ser compreendido como uma região no entorno de um imã ou de um fio condutor onde ocorre um efeito magnético de atração ou repulsão Indução magnética B A indução magnética pode ser compreendida como a magnitude da força do campo interno no interior de uma substância que por sua vez é submetida a um campo magnético GRANDEZAS MAGNÉTICAS A unidade de B é o tesla ou weberm2 A intensidade de campo magnético e densidade de campo magnético estão relacionados por O parâmetro μ é chamado de permeabilidade que é uma propriedade do meio específico através do qual o campo H passa e por onde B é medido H Am ou Oe B T ou G μ B H Susceptibilidade magnética É a resposta do material a um campo aplicado H Simbolizado pela letra x BμoHM SI μ μo1χ CGS μ14πχ Diversos parâmetros podem ser usados para caracterizar o material Um deles é a permeabilidade relativa que é a razão entre a permeabilidade em um material e a permeabilidade no vácuo 𝝁𝟎 𝝁𝐫 𝝁 𝝁𝟎 Exemplo Sabendo que a permeabilidade relativa de um material equivale a quatro vezes a permeabilidade do vácuo o valor da permeabilidade absoluta será 𝑩 𝝁𝟎𝑯 𝑴 𝑴 𝝌𝒎𝑯 Quando temos um campo H aplicado os momentos magnéticos no interior do material em geral ficam alinhados com esse campo assim a magnitude de M será proporcional ao campo aplicado 𝜒𝑚 é a susceptibilidade magnética e pode ser relacionada com a permeabilidade magnética pela seguinte equação 𝝌𝒎 𝝁𝐫 𝟏 Diamagnetismo Paramagnetismo Ferromagnetismo Ferrimagnetismo Antiferromagnetismo Classes magnéticas Nesses sistemas a principal característica observada é a aleatoriedade da orientação dos spins e também a frustração entre suas interações magnéticas Logo há uma competição entre as diferentes interações magnéticas que por sua vez não permite que se observe uma ordem convencional ferromagnética ou antiferromagnética de longo alcance O estado magnético desses materiais é caracterizado pelo congelamento aleatório dos spins abaixo de uma temperatura de transição denominada temperatura de congelamento Tg Vidro de spin Zn1xyFexCoyO Paramagnéticos Vidros de spin FeFe FeCo FM e itinerantes polarizado em spin AFM Interação de troca direta AFM Frustração magnética Mecanismo proposto Zener Interação de troca indireta FM Ensino a Distância wwwuningabr A Melhor Formação
Send your question to AI and receive an answer instantly
Recommended for you
13
Historia dos Materiais Eletricos e Magneticos - Evolucao e Desenvolvimento
Materiais Elétricos
UNINGA
14
Materiais Eletricos e Magneticos - Classificacao Metálicos Ceramicos e Polímeros
Materiais Elétricos
UNINGA
12
Materiais Eletricos e Magneticos - Campo Magnetico e Magnetismo
Materiais Elétricos
UNINGA
18
Materiais Eletricos e Magneticos Ferroeletricidade Magnetoeletricidade e Multiferroicos
Materiais Elétricos
UNINGA
12
Semicondutores: Propriedades, Materiais e Aplicações na Eletrônica
Materiais Elétricos
UNINGA
14
Materiais Eletricos e Magneticos - Propriedades e Mecanica Quantica
Materiais Elétricos
UNINGA
14
Materiais Eletricos e Magneticos - Piezoeletricidade e Supercondutores
Materiais Elétricos
UNINGA
10
Materiais Elétricos - Trabalho
Materiais Elétricos
UMG
10
Relatorio Leis de Kirchhoff
Materiais Elétricos
UMG
3
Materiais e Medidas Eletricas
Materiais Elétricos
UNIASSELVI
Preview text
Materiais elétricos e magnéticos Profa Dra Lilian Felipe S Tupan O que é o magnetismo O magnetismo pode ser compreendido como um fenômeno no qual os materiais exercem forças de atração ou de repulsão uns sobre os outros O estado magnético de um material não é constante Se o material repele ou atrai um outro material não quer dizer que seja magnético Campo magnético H O campo pode ser compreendido como uma região no entorno de um imã ou de um fio condutor onde ocorre um efeito magnético de atração ou repulsão Indução magnética B A indução magnética pode ser compreendida como a magnitude da força do campo interno no interior de uma substância que por sua vez é submetida a um campo magnético GRANDEZAS MAGNÉTICAS A unidade de B é o tesla ou weberm2 A intensidade de campo magnético e densidade de campo magnético estão relacionados por O parâmetro μ é chamado de permeabilidade que é uma propriedade do meio específico através do qual o campo H passa e por onde B é medido H Am ou Oe B T ou G μ B H Susceptibilidade magnética É a resposta do material a um campo aplicado H Simbolizado pela letra x BμoHM SI μ μo1χ CGS μ14πχ Diversos parâmetros podem ser usados para caracterizar o material Um deles é a permeabilidade relativa que é a razão entre a permeabilidade em um material e a permeabilidade no vácuo 𝝁𝟎 𝝁𝐫 𝝁 𝝁𝟎 Exemplo Sabendo que a permeabilidade relativa de um material equivale a quatro vezes a permeabilidade do vácuo o valor da permeabilidade absoluta será 𝑩 𝝁𝟎𝑯 𝑴 𝑴 𝝌𝒎𝑯 Quando temos um campo H aplicado os momentos magnéticos no interior do material em geral ficam alinhados com esse campo assim a magnitude de M será proporcional ao campo aplicado 𝜒𝑚 é a susceptibilidade magnética e pode ser relacionada com a permeabilidade magnética pela seguinte equação 𝝌𝒎 𝝁𝐫 𝟏 Diamagnetismo Paramagnetismo Ferromagnetismo Ferrimagnetismo Antiferromagnetismo Classes magnéticas Nesses sistemas a principal característica observada é a aleatoriedade da orientação dos spins e também a frustração entre suas interações magnéticas Logo há uma competição entre as diferentes interações magnéticas que por sua vez não permite que se observe uma ordem convencional ferromagnética ou antiferromagnética de longo alcance O estado magnético desses materiais é caracterizado pelo congelamento aleatório dos spins abaixo de uma temperatura de transição denominada temperatura de congelamento Tg Vidro de spin Zn1xyFexCoyO Paramagnéticos Vidros de spin FeFe FeCo FM e itinerantes polarizado em spin AFM Interação de troca direta AFM Frustração magnética Mecanismo proposto Zener Interação de troca indireta FM Ensino a Distância wwwuningabr A Melhor Formação