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Para Halliday, Resnick e Walker (2009), o eletromagnetismo, como o conhecemos atualmente, é fruto da fusão dessas duas ciências, que ocorreu com a descoberta, em 1820, por Hans Christian Oersted, da lei que mostra que as correntes elétricas produzem um campo magnético com propriedades idênticas àquelas produzidas pelo ímã permanente natural. Experimento bússola com uma agulha Uma bússola com uma agulha imantada. Sabe-se que a agulha sofre influência do próprio campo magnético da terra. Um circuito elétrico simples abastecido a uma fonte no qual passou corrente elétrica pelo fio condutor. Alinhou a bússola paralelamente ao circuito. Ao fechar o circuito com a bússola alinhada com o fio, ele percebeu que a agulha da bússola se movimentou. Repetiu o procedimento trocando os polos, mudando as posições da bússola em relação ao circuito elétrico. A partir do novo posicionamento continuava a observar que a agulha sofria certa deflexão na existência da corrente elétrica no fio condutor do circuito. Heinrich Lenz, em 1833, continuando os estudos de Faraday concluiu que a corrente induzida em uma espira por um fluxo magnético variável tem um sentido tal que o campo magnético que ela cria tende a contrariar a variação do fluxo magnético através da espira. Calculando o fluxo magnético (φ) Podemos reescrever a integral nos termos: , integral que determina o fluxo magnético através da área A. , sendo á A partir da expressão acima e trabalhando as unidades de medida das grandezas físicas associadas chegamos à unidade de medida do fluxo magnético no sistema internacional (SI): , sendo ε, força eletromotriz induzida medida em Volts (V) B, intensidade do campo magnético medido em Tesla (T) l, comprimento do fio condutor medido em metros (m) v, velocidade (considerada constante) do condutor que penetra o campo magnético medido em metros por segundo (m/s) θ, ângulo formado pelas grandezas velocidade e campo magnético NOTA: “v senθ” é, portanto, a componente da velocidade do condutor perpendicular à direção do campo.