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Evolução do eletromagnetismo – Laura Helena de Melo Passoni 1) O que se sabia sobre os fenômenos elétricos e magnéticos na época de cristo (ano zeno de era cristã). Quando se tem os primeiros contatos com os fenômenos elétricos? Quais eram estes fenômenos? Os primeiros contatos com os fenômenos elétricos ocorreram na Grécia antiga. Assim os princípios de magnetismo e eletricidade estática foram encontrados através do Âmbar e Magnetita. Entretanto, no “período de cristo” havia pouco ou nenhum conhecimento sobre fenômenos elétricos e magnéticos. 2) É conhecido que a idade média era a idade das trevas. Nesta época o que se sabia, e que conceitos existiam e prevaleciam sobre o que hoje classificamos como eletricidade e magnetismo? No período referente a idade média poderia ser referido como idade das trevas, pois durante esses anos só se conhecia como aplicação de eletricidade, magnetismo, a bússola e a bio-eletricidade. Além disso os experimentos de Galvani eram muito populares, em consequência o Galvanismo. 3) Após a idade média tem se o iluminismo, e neste período um dos principais fatores que contribui para o avanço da humanidade é o aparecimento do que hoje chamamos de método científico. Francis Bacon e Galileu são considerados criadores do método científico. Ao findar a idade média quais foram as contribuições, quais as descobertas e quais cientistas são relacionadas aos fenômenos elétricos e magnéticos? Qual a contribuição do método científico? Que descoberta foi feita no eletromagnetismo logo após o aparecimento do método científico? Cientistas que fizeram parte da pesquisa eletromagnética mostraram-se famosos após a fundação do método científico, como Gilbert, Gray, Franklin, Coulomb, Volta e Oersted. Sem a criação de métodos científicos, o progresso neste campo seria impossível, como o estudo do campo magnético da Terra, carga de indução, para-raios e Coulomb medindo a força entre duas cargas. As primeiras invenções foi a bússola e o para-raios. 4) Qual a importância da invenção da pilha por Alexandre volta? Quando Alexandre Volta inventou a Pilha foi de grande importância pois tornou os eventos elétricos não mais aleatórios e permitiu uma compreensão quantitativa do campo magnético gerado pela corrente elétrica, que apareceu pela primeira vez durante experimento de Oersted. 5) Qual a importância da experiência de Oersted e que marco na história do eletromagnetismo? Em 1820 os cientistas de todo o mundo ainda acreditavam que os fenômenos eletromagnéticos eram completamente independentes. No entanto, o físico dinamarquês H. Oersted apontou que essa afirmação apresenta falhas, sendo assim não poderia ser verdadeira. Oster mostrou em sua experiência que a corrente elétrica produz magnetismo. Por meio desse experimento, aprendemos que eletricidade e magnetismo são fenômenos relacionados e, então, o surgimento do eletromagnetismo se tornou um marco histórico na combinação de campos. 6 - Quais foram as primeiras aplicações práticas do eletromagnetismo? Quais descobertas possibilitaram este avanço? E qual a importância para a época? As primeiras aplicações práticas do magnetismo e eletricidade foram a bússola e o para- raios, foram e são muito importantes para a sociedade. A bússola é uma invenção revolucionária da história, pois fez um grande progresso na navegação e se tornou uma ferramenta indispensável para todo e qualquer navegador. Por outro lado, o para-raios vem de um experimento de Benjamin Franklin, que visa provar que o raio é a descarga elétrica da natureza, e mais tarde se tornou um método muito eficaz para proteger cidades e edifícios de quedas de raios. Essas duas invenções só podem ser realizadas após estabelecer e seguir o método científico. Desta forma, os avanços na pesquisa elétrica são a base para a primeira invenção, como a pesquisa de William Gilbert em ímãs e eletricidade estática em âmbar. 7 - Qual a importância de Maxwell para o eletromagnetismo? Como Maxwell unifica conceitos de ótica e eletromagnetismo? Maxwell (James Clerk Maxwell) é lembrado como o cientista do século 19 que mais influenciou a física no século 20, pois foi uma das pessoas que contribuiu para o modelo natural, essas contribuições são consideradas uma ponte entre matemática e física. Uma de suas contribuições para a física, talvez uma das principais, é a combinação de eletricidade, magnetismo e óptica, de forma que a teoria eletromagnética e as famosas "equações de Maxwell" formem a forma final, que se baseia na obra anterior de Michael Faraday, a equação vem de seu trabalho, que consegue calcular a velocidade da luz e mostrar que a luz também é uma forma de onda eletromagnética, prevendo a existência de ondas de rádio. Seu conceito de que a luz é uma forma de radiação eletromagnética ajudou Albert Einstein a chegar à teoria da relatividade 8- Quando a eletricidade começa a ser usada para a comunicação? O que marca esta etapa (qual invenção) da evolução tecnológica? Por volta do século 19, a eletricidade começou a ser usada para se comunicar, através do telégrafo elétrico ligado as linhas de trem. Invenção de grande importância para a época pois os serviços de trem necessitavam de um bom sistema de comunicação. Essa comunicação acontece através de fio entre duas estações. Aplicação de trata de um Eletroímã. 9) - Qual o papel da invenção do rádio no desenvolvimento da ciência e no desenvolvimento social? O radio foi de grande importância no desenvolvimento da ciência e da sociedade pois através dele o mundo todo entrou em contato, foi responsável por trazer cultura, mudar costumes sociais, e informação rápida para a sociedade. Pode ser comparado ao impacto que a internet causou, trazendo um mundo globalizado. 10) Quando os fenômenos de eletricidade e magnetismo são relacionados à estrutura eletrônica da matéria? O início da física quântica, definição de radiação, matéria e interação, foi delimitado pela novidade que Bohr trouxe com seu modelo atômico. Desse modo os fenômenos elétricos e magnéticos também puderam ser compreendidos, além dos magnéticos são exemplos as propriedades das partículas elementares e a relação do eletromagnetismo com as estruturas atômicas.
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