UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: FUNDAMENTOS DO ELETROMAGNETISMO SIGLA: UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: INSTITUTO DE FÍSICA INFIS CH TOTAL TEÓRICA: CH TOTAL PRÁTICA: CH TOTAL: 60 HORAS 00 HORAS 60 HORAS OBJETIVOS Conceituar as leis e os métodos da física geral relacionados ao eletromagnetismo e empregá-los na resolução de problemas básicos do eletromagnetismo. EMENTA Carga e Matéria; Campo Elétrico; Lei de Gauss; Potencial Elétrico; Capacitores e Dielétricos; Corrente e Resistência Elétrica; Circuitos; Campo Magnético; Lei de Ampére; Lei de Faraday. PROGRAMA 1 – CAMPO ELÉTRICO Introdução ao eletromagnetismo Propriedades de cargas elétricas Isolantes e condutores Lei de Coulomb Campo elétrico Campo elétrico de uma distribuição contínua de cargas Linhas de força Fluxo de campo elétrico Lei de Gauss Aplicações da Lei de Gauss 2 - POTENCIAL ELÉTRICO Introdução Energia potencial elétrica Potencial elétrico e diferença de potencial Cálculo de potenciais Diferença de potencial elétrico em um campo elétrico uniforme 1 de 3 Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG O potencial produzido por um dipolo (tópico optativo) Potencial elétrico de uma distribuição contínua de cargas Superfície equipotencial Valor do campo elétrico a partir do potencial 3 - CAPACITORES E DIELÉTRICOS Introdução Capacitância Cálculo da capacitância Associação de capacitores Energia armazenada em um capacitor Capacitores com dielétricos 4 - CORRENTE E RESISTÊNCIA ELÉTRICA Corrente elétrica Resistência e resistividade Lei de Ohm Potencial elétrico, Lei de Joule e força eletromotriz Leis de Kirchhoff Circuitos RC 5 - O CAMPO MAGNÉTICO Campos magnéticos Força magnética atuando sobre um condutor conduzindo uma corrente Torque sobre uma espira de corrente Movimento de partículas carregadas em um campo magnético uniforme Lei de Biot-Savart Interação entre dois condutores paralelos Lei de Ampére 6 - LEI DE FARADAY As experiências de Faraday Lei da indução de Faraday Lei de Lenz Campo elétrico induzido Geradores e motores Indutância Energia em um campo magnético Equações de Maxwell (tópico optativo) BIBLIOGRAFIA BÁSICA CHAVES, A. Física Básica: Eletromagnetismo. Editora LAB, 2007. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física 3: Eletromagnetismo. Editora LTC, 2009. SERWAY, R. A.; Jewett Jr., J. W. Princípios de Física: Vol. 3. Editora Cengage Learning, 2004. 2 de 3 Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR FEYNMAN, R. P. The Feynman Lectures on Physics. Editora Addison-Wesley, 2006. LUCIE, P. Física Básica. Editora Campus, 1979. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica 3: Eletromagnetismo. Editora Edgard Blucher, 2002. SEARS, F.; YOUNG. H. D.; FREEDMAN, R.A.; ZEMANSKY, M. W. Física: Eletromagnetismo. Editora Addison Wesley, 2002. TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros: Eletricidade, Magnetismo e Óptica. Editora LTC, 2006. APROVAÇÃO ____/_____/________ ____/____/_________ _______________________________ ____________________________ Coordenador(a) do Curso de Química Industrial Diretor(a) do Instituto de Física 3 de 3 Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG