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Notas de aula Introdução à Equações de Maxwell e Ondas eletromagnéticas Equações básicas do eletromagnetismo. As equações de Maxwell reúne todo o eletromagnetismo em um único conjunto de relações. Podemos revelar a importância dessas equações quando lembramos que elas servem para explicar fatos como: orientação de uma bússola; desvio da luz ao entrar na água; lentes; ondas de rádio; micro-ondas; descargas elétricas etc. Na verdade, essas equações formam a base para a compreensão do funcionamento de diversos dispositivos ópticos e eletromagnético, tais como: motores, cíclotrons, transmissores e receptores, telefones, televisão, radar eletrônico, ímãs etc. Todas as equações da física servem para correlacionar as experiências em uma extensa área e predizer novos resultados, isso possui uma certa beleza que pode ser apreciada esteticamente àqueles que a entendem. Sobre as equações de Maxwell o físico Ludwig Boltzmann (citado em uma frase de Goethe) escreveu: “Foi Deus quem escreveu estas linhas [...]” Um outro autor, J.R. Pierce, em seu livro Maxwell Wonderful equations: ‘Para qualquer um que sinta motivação por algo além do estritamente prático, vale a pena entender as equações de Maxwell, simplesmente, para o bem de sua alma. ’ Durante o estudo de Fisica 3, foram abordados casos em que a densidade de carga elétrica e a densidade de corrente eram extraordinários, ou seja, não variavam com o tempo, então, o conjunto de equações se reduziam, na forma integral, a:[1: Ementa do curso Licenciatura em física na UFAM, ementa de 2005.] Lei de Gauss (eletricidade) Lei de Gauss (magnetismo): Indica a ausência do monopólio magnético. Lei de Faraday (Indução) Lei de Ampere Termos: = Campo elétrico = Carga elétrica = Permeabilidade elétrica no vácuo = Campo magnético = Fluxo magnético = Permeabilidade magnética no vácuo = Densidade de corrente de deslocamento = Corrente elétrica. As notas de aulas servem como um auxílio para o acréscimo do conhecimento do conteúdo nele descrito, e não tem fins lucrativos. J.p.s2
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