Buscar

CAMPO MAGNÉTICO DA TERRA

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 7 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 7 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - NEAD
RELATÓRIO DE PRÁTICAS - ACADÊMICO 
	IDENTIFICAÇÃO
	1. Acadêmico: LUCAS PEREIRA DE ASSIS E RICARDO ALEXANDRE FELICIO
	2. Matrícula: 4039959 e 3489265
	3. Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA
	4. Turma: FLC9739EEA
	5. Disciplina: QUÍMICA GERAL
	6. Tutor(a) Externo(a): PROF. PAULO FILHO
	DADOS DA PRÁTICA
	1. Título: Campo magnético da terra
	2. Local: LABORATÓRIO VIRTUAL - VIRTUALAB
	3. Período: 16/11 À 30/11/2022
	4. Semestre: 02/2022
	5. Data: 25/11/2022
	INTRODUÇÃO
	Neste experimento você utilizará um circuito elétrico bastante simples, composto por uma chave liga-desliga, um conjunto de pilhas, um fio de condutor feito de cobre e uma bússola. O circuito será ligado com o fechamento da chave, gerando uma corrente elétrica que percorre o fio condutor. Ao percorrer este condutor, a corrente elétrica gera um campo eletromagnético que, por sua vez, induz mudanças no ponteiro da bússola. Este ponteiro, em condições normais está sempre orientado para o norte magnético. Porém, ao se aproximar do fio conduzindo corrente elétrica, tal orientação muda, indicando a presença de um campo magnético adicional que se soma ao campo magnético da terra.
	OBJETIVOS
	O experimento explora o efeito de um campo eletromagnético sobre uma bússola. No experimento o campo eletromagnético é gerado pela corrente elétrica que circula em um fio condutor. Ao se movimentar a bússola ao longo do circuito percebe-se que seu ponteiro irá se mover, indicando a influência do campo eletromagnético externo.
Você irá montar o experimento utilizando uma bússola, um fio de cobre, pilhas AA, e uma chave para fechar ou abrir o circuito.
Ao final deste experimento, você deverá ser capaz de:
· associar corrente elétrica e o campo eletromagnético gerado pela mesma ao passar por um fio condutor;
· identificar o efeito do campo eletromagnético através da deflexão da agulha de uma bússola;
· analisar a direção das linhas do campo eletromagnético.
	MATERIAIS
	• Circuito elétrico;
• Bússola.
	METODOLOGIA
	Neste experimento você utilizará um circuito elétrico bastante simples, composto por uma chave liga-desliga, um conjunto de pilhas, um fio de condutor feito de cobre e uma bússola. O circuito será ligado com o fechamento da chave, gerando uma corrente elétrica que percorre o fio condutor. Ao percorrer este condutor, a corrente elétrica gera um campo eletromagnético que, por sua vez, induz mudanças no ponteiro da bússola. Este ponteiro, em condições normais está sempre orientado para o norte magnético. Porém, ao se aproximar do fio conduzindo corrente elétrica, tal orientação muda, indicando a presença de um campo magnético adicional que se soma ao campo magnético da terra.
	FOTOS
	
	Legenda
	Elétrons indicado em azul e o vetor do campo magnetico em amarelo. 
	
	Legenda
	Circuito eletrico.
	
	Legenda
	Bússula
	RESULTADOS E DISCUSSÕES
	
	REFERÊNCIAS
	AZEVEDO, E. R.; NUNES, L. A. O. Laboratório de óptica. Instituto de física de
São Carlos: São Carlos, 2015. 114p. Disponível em: <http://granada.ifsc.usp.br/
labApoio/images/apostilas/fisicaiv-quimicos.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2018.
BIANCHI, I.; ALVES FILHO, J. P. Pêndulo balístico. Caderno Catarinense de
Ensino de Física, p. 82. v. 2. n. 3, dez.1985. Disponível em: <https://periodicos.
ufsc.br/index.php/fisica/article/viewFile/9903/9238>. Acesso em: 3 nov. 2018.
DONOSO, J. P. Som e acústica: natureza ondulatória do som. Material de
aula. PDF. 1940. Disponível em: <http://www.ifsc.usp.br/~donoso/fisica_
arquitetura/13_som_acustica_2.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2018.
FERNANDES, J. C. Acústica e ruídos. UNESP: Bauru, 2005. Material de aula.
Disponível em: <http://wwwp.feb.unesp.br/jcandido/acustica/apostila.htm>.
Acesso em: 2 set. 2018.
FROEHLICH, M. L. Física instrumental. Indaial: Grupo UNIASSELVI, 2008.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física 2: gravitação,
ondas e termodinâmica. v. 2. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física 4: óptica e
física moderna. v. 4. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: mecânica.
10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física:
eletromagnetismo. 9. ed. v. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: mecânica. 8.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
HEYMANN, G. O motor elétrico. Revista Superinteressante On-line. Publicado
em: 31 ago. 1988. Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/o-motoreletrico/>. Acesso em: 24 jan. 2019.
IFSC-USP. Transferência de potência em circuitos de corrente contínua.
2010. Disponível em: <http://www.ifsc.usp.br/~strontium/Teaching/
Material2010-2%20FFI0106%20LabFisicaIII/06-MaximaTransferenciadePotencia.
pdf>. Acesso em: 28 dez. 2018.
IF-USP. Medidas de curvas características. 2012. Disponível em: <https://
edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/53767/mod_resource/content/1/
Roteiro2_2012.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2018.
ITOSU, R. T.; SANTOS, J. J.; BERTUCCI, F. S. Montagem de um motor elétrico
simples. Ciência a Mão – USP. 2019. Disponível em: <http://www.cienciamao.
usp.br/tudo/exibir.php?midia=lcn&cod=_montagemdeummotoreletric>. Acesso
em: 23 jan. 2019.
LIMA, C. R. A; ZAPPA, F. Análise de dados para o laboratório de física. 2014.
Disponível em: <http://www.ufjf.br/fisica/files/2010/03/analisedados_small2.
pdf>. Acesso em: 19 jul. 2018.
LOPES, E. M.; LABURÚ, C. E. Diâmetro de um fio de cabelo por difração
(experimento simples). Caderno brasileiro de ensino de física, v. 21, n. especial:
p. 258-264. 2004. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/
article/viewFile/10012/14552>. Acesso em: 25 nov. 2018.
MARQUES, G. C. Dinâmica do movimento dos corpos: estática. São Paulo:
USP/UNESP. Disponível em: <https://midia.atp.usp.br/plc/plc0002/impressos/
plc0002_17.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2018.
METZ, L. Conservação do momento linear. 2018. Disponível em: <https://www.
if.ufrgs.br/tex/fis01043/20042/Luciano/colisoes.html>. Acesso em: 3 nov. 2018.
PIACENTINI, J. J. et al. Introdução ao laboratório de física. 5. ed. Florianópolis:
Ed. da UFSC, 2013.
PIRES, C. F. J. S.; FERRARI, P. C.; QUEIROZ, J. R. O. A tecnologia do
motor elétrico para o ensino de Eletromagnetismo numa abordagem
problematizadora. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia. v. 6,
n. 3, p. 29-45. Ponta Grossa: set-dez. 2013. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.
edu.br/rbect/article/download/1525/1141>. Acesso em: 24 jan. 2019.
PUCMINAS. Variação da resistência com a temperatura. 2018. Material
didático da disciplina de Física III. Disponível em: <http://www.dfq.pucminas.
br/apostilas/eng_fis3/fis3_Vari%C3%A7%C3%A3o%20da%20Resistencia%20
Com%20a%20Temperatura.htm>. Acesso em: 28 dez. 2018.
QUINTAL, J. R., SANTOS, W. M. S.; GASPAR, M. B. Eletromagnetismo:
experimentos para motivar o aprendizado. XVI Simpósio Nacional de Ensino
de Física. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Física, 2005. Disponível em:
<http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xvi/cd/resumos/T0370-6.pdf>.
Acesso em: 30 dez. 2018.
RIBEIRO, M. B. Curva característica do Led. IFSMG. Material Didático do
Laboratório de Física III. jun. 2017a.
RIBEIRO, M. B. Medição do campo magnético terrestre. IFSMG. Material
Didático do Laboratório de Física III. jun. 2017b.
SANTOS, C. A. Quem ganhou o Nobel de Física de 2014? Revista Ciência Hoje.
nov. 2014. Disponível em: <http://cienciahoje.org.br/coluna/quem-ganhou-onobel-de-fisica-de-2014/>. Acesso em: 28 dez. 2018.
SANTOS, G. B.; CUNHA, S. P. Câmera escura estéreo: construção e atividades
experimentais. Caderno brasileiro de ensino de física. Florianópolis, v. 32, n.
3, p. 879-901, maio. 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/
fisica/article/view/2175-7941.2015v32n3p879/30642>. Acesso em: 25 nov. 2018.
SOARES. D. Aceleração da gravidade. 2018. Disponível em: <http://lilith.fisica.
ufmg.br/dsoares/g/gleigo.htm>.Acesso em: 3 nov. 2018.
TIPLER, P.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica,
oscilações, ondas e termodinâmica. v.1. 6. ed. GEN, LTC, 2009.
UDESC. Roteiro-relatório da experiência n. 2: “LEIS DE KIRCHHOFF”.
Material da disciplina de Laboratório de Circuitos Elétricos I. 2018. Disponível
em: <http://www.joinville.udesc.br/portal/professores/silas/materiais/A2_Leis_
de_Kirchhoff.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2018.
UFBA. Constante de tempo em circuitos RC. Disponível em: <http://www.
roteirosdefisica003.ufba.br/experiencia07.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2018.
UFES. Apostila roteiro de experiências de física experimental III. 2018.
Disponível em: <http://cienciasnaturais.saomateus.ufes.br/sites/cienciasnaturais.
saomateus.ufes.br/files/field/anexo/F%C3%ADsica%20Experimental%20
III_F%C3%ADsica.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2018.
UFJF. Pêndulos. Laboratório de Física II. Departamento de Física - ICE/UFJF.
Sem data. 2018. Disponível em: <http://www.ufjf.br/fisica/files/2010/03/LabIIAula1-p%C3%AAndulo_simples_2016.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018.
UFU. Carga de descarga de um capacitor. 2018. Disponível em: <http://www.
facip.ufu.br/sites/facip.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/fe3-06-carga-e-descargade-um-capacitor.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2018.
UNICENTRO. Roteiro 16: Equilíbrio de um corpo rígido. Disponível em:
<https://www2.unicentro.br/fisica/files/2015/04/Roteiro-16-Equilíbrio-de-umcorpo-rígido.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2018.
USP. Laboratório de física III: livro de práticas. Compilado por Tiago
Barbim Batalhão [et al]. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, 2013.
326p. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/398881/mod_
resource/content/1/Apostila-LEF__FisicaIII140814.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2018
USP. Lentes ópticas. 22p. (s.d.a). Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/
pluginfile.php/186847/mod_resource/content/1/CAPITULO%2010%20-%20
LENTES_final.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2018.
USP. Reflexão e refração da luz em superfícies planas. (s.d.c). Roteiro de
experimentação do instituto de física de São Carlos – USP. Disponível em:
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1785895/mod_resource/content/5/
Pr%C3%A1tica%201%20Refra%C3%A7%C3%A3o%20e%20Reflex%C3%A3o.
pdf>. Acesso em: 25 nov. 2018.
USP. Velocidade do som no ar, tubo de ressonância. (s.d.b). Roteiro de
experimentação do departamento de física e matemática da universidade de
São Paulo. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3247745/
mod_resource/content/0/4%20-%20%20Velocidade%20do%20Som.pdf>. Acesso
em: 22 nov. 2018.
YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física I: mecânica. 12. ed. São Paulo:
Pearson, 2008.
YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física III: eletromagnetismo. 12. ed. São
Paulo: Addison Wesley, 2009.

Outros materiais