Este blog está sendo alimentado pelos alunos e pelo professor da disciplina IE767 da UNICAMP. Ao invés de exames convencionais, resolvemos construir conteúdo de boa qualidade em língua portuguesa e disponibilizar gratuitamente a quem possa se interessar. Para construção dos vídeos temos a disposição o celular, bons livros e algumas fontes no almoxarifado para montarmos experimentos. No geral, esperamos que sejamos assertivos no conteúdo, úteis e agradáveis na explicação de tema tão complexo.
Nessa playlist irei tratar de temas relativos à Teoria Eletromagnética de uma forma simples e objetiva, visando principalmente auxiliar você que é aluno de graduação a entender os conceitos essenciais que circundam tal tema. Estarei, através dos vídeos, explorando o Eletromagnetismo por meio da análise de equações e da aplicação da teoria desse ramo da Física tão presente em nosso dia-a-dia.
Espero que apreciem as exposições que farei a respeito do assunto!
Nesta sequência de vídeos, iremos explorar alguns tópicos importantes de Eletromagnetismo. Alguns vídeos são mais práticos, procurando mostrar como construir pequenos experimentos para demonstrar alguns conceitos físicos fundamentais. Em outros, procuramos abordar assuntos de Eletromagnetismo com um pouco mais de detalhe, tentando ir um pouco além do que é normalmente visto nos cursos iniciais de graduação.
Bons estudos e espero que gostem!
Clique no link a seguir para acessar a playlist com todos os vídeos:
Neste vídeo da playlist do curso, faço a conclusão das equações de Maxwell, e ainda falo um pouco da história.
Referências
1. John R. Reitz, Frederick, J. Milford e Robert W. Christy,
Fundamentos da Teoria Eletromagnética 7ª edição, Ed. Campus 1999;
2. David K. Cheng, Field and Waves Electromagnetic 2nd edition,
Addison-Wesley 1989;
3. Edward M. Purcell, Curso de Física de Berkeley, volume 2,
Eletromagnetismo? Edgard Blücher 1970;
4. John David Jackson, John David Jackson, Classical Electrodynamics?,
3th edition, John Willey & Sons 1999.
Neste vídeo da playlist do curso, continuo com as equações de Maxwell, através da Lei de Ampère.
Referências
1. John R. Reitz, Frederick, J. Milford e Robert W. Christy,
Fundamentos da Teoria Eletromagnética 7ª edição, Ed. Campus 1999;
2. David K. Cheng, Field and Waves Electromagnetic 2nd edition,
Addison-Wesley 1989;
3. Edward M. Purcell, Curso de Física de Berkeley, volume 2,
Eletromagnetismo? Edgard Blücher 1970;
4. John David Jackson, John David Jackson, Classical Electrodynamics?,
3th edition, John Willey & Sons 1999.
As equações de Maxwell são a síntese da teoria
eletromagnética,
e a
base do desenvolvimento tecnológico nesta área que vemos desde o final do
século 19.
Aproveito para postar aqui também a playlist‘Eletromagnetismo
Básico’,
contendo
toda
a sequência
de
vídeos.
Apesar de teoria eletromagnética ser considerada por muitos
como um bicho papão, ela não é tão complicada assim se entendermos o conceito e
o sentido que há atrás de toda a matemática.
O objetivo de "QUEM TEM MEDO DE ELETROMAGNETISMO? " é tornar
esse caminho mais claro e organizar o raciocínio e assim adquirir conhecimento
nessa área tão importante. Espero que gostem!
Referências Bibliográficas:
SHADIKU, Matthew N O. Elementos do Eletromagnetismo. 5ªed. Bookman, 2012 HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física 3. 4ªed. LTC, 1984
sábado, 24 de junho de 2017
Essas video-aulas tem como objetivo auxiliar os estudantes nos estudos do eletromagnetismo.
Nessa video-aula foi apresentado os conceitos da Lei de Coulomb e o princípio superposição e por fim a resolução de alguns exercícios.
Nessa video aula foi explicada o conceito do fluxo elétrico, a fim de proporcionar uma base para próximos conteúdos.
Nessa video-aula foi explicado o que são os capacitores e como funcionam e no fim foram apresentados alguns exemplos de aplicações dos capacitores.
Nessa video-aula foi efetuado o modelamento matemático da capacitância variando a geometria dos capacitores.
Nessa video-aula foi realizado a resolução de um exercício usando a equação de Laplace e condição de contorno.
Nessa video-aula foi realizada a apresentação e conceituação da Lei de Biot - Savart.
Nessa video-aula foi realizado a apresentação da aplicação da lei de Biot - Savart.
Nessa video-aula foi realizada a apresentação e conceituação da Lei de Ampère.
Nessa video-aula foi realizado a apresentação da aplicação da lei de Ampère.
Nessa video-aula foi realizado a explicação da semelhança entre a Lei de Gauss e a Lei de Ampère.
Nessa video-aula foi realizada a dedução da equação de onda para o campo elétrico e o campo magnético a partir das Equações de Maxwell na forma diferencial.
RA: 139884
Nome: Joel Alcídio Varela Mendonça
Referências
- Serway, R. A. Física 3 para Cientistas e Engenheiros, 3.ª edição, 1992.
- Sadiku, M.N.O. Elementos de Eletromagnetismo. 5ed. Porto Alegre; Bookman, 2012.xvi, 704p. - Cheng, David K. Field and Wave Electromagnetics. Harlow; Pearson Education Limited, 2014.
Este post é parte integrante da disciplina de Introdução e teoria eletromagnética, ministrada na Unicamp pelo Prof. Hudson Zanin.
A playlist abaixo contempla uma série de vídeo aulas dos principais tópicos do curso, material este que pode ser utilizado como material de estudo por alunos de cursos de graduação.
Vale ressaltar que todos os vídeos poderão ser acessados através do vídeo abaixo, uma vez que estarão unificados na playlist! Portanto, caso você deseje acessar alguma outra aula de minha autoria é só buscar nos demais vídeos no menu.
Agradeço antecipadamente pelas views, e, espero que o material auxilie no entendimento dos conceitos.
Desejo bons estudos a todos!
Abraços,
Davi Marcelo Soares
RA: 208931
Bibliografia: 1. BeÌcherrawy, Tamer. Electromagnetism: Maxwell Equations, Wave Propagation and Emission. London: ISTE, 2012. Print. 2. Introduction to Electrodynamics. David J. Griffiths. Reed College. Prentice. Hall. --~~,. Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey 07458 3. Saslow, Wayne M. Electricity, magnetism, and light. Amsterdam: Academic Press, 2008. Print. 4. Cheng, David K. Field and Wave Electromagnetics. Harlow: Pearson Education Limited, 2014. Print.
Nessa playlist explico alguns conceitos e resolvo alguns exercícios utilizados nas disciplinas do eletromagnetismo em vídeos curtos de uma forma simples para que vocês consigam entender a matéria e estudar.
Espero que gostem e bons estudos!
Ordem dos vídeos na playlist:
Sistemas de coordenadas
Densidade de fluxo elétrico
Dipolo elétrico
Método das imagens
Lei de Ampère
Referências Bibliográficas:
SHADIKU, Matthew N O. Elementos do Eletromagnetismo. 3ªed. Bookman, 2004 HAYT, William H Jr, BUCK, John A. Eletromagnetismo. 7ªed. McGrall-Hill, 2008 Vídeos gravados por: Anna G. Sahú - RA: 134978
Nessa playlist vamos tratar de conceitos relacionados ao eletromagnetismo através de vídeos de no máximo 10 minutos de duração. Nosso objetivo é conceituar de forma simples e exemplificar através de exercícios temas recorrentes ao eletromagnetismo para alunos de graduação em engenharias. Bons estudos e mãos à obra!
Referências Halliday, Resnick, Walker. Fundamentos de Física. Vol. 3. 8 Edição. Hayt Jr. William H.; Buck, John A. Eletromagnetismo. 6ª Edição.
Fitzgerald, A. E.; Kingsley Jr, C.; Kusko, A. - Máquinas Elétricas- Mc Graw Hill do Brasil,
1975.
Produção Carla Giselle Martins Real Thayane Almeida Alves
Neste vídeo da playlist do curso, trato sobre as duas primeiras equações de Maxwell, através da Lei de Gauss.
Idealização básica, resultado do vídeo anterior da Equações de Maxwell Forma Integral para Lei de Gauss:
https://www.youtube.com/watch?v=ZiJnFjPAtFE
1. O somatório de cargas internas devem estar dentro da superfície Gaussiana.
2. A superfície Gaussiana é correspondente geometricamente ao somatório das cargas internas.
Referências
1. John R. Reitz, Frederick, J. Milford e Robert W. Christy,
Fundamentos da Teoria Eletromagnética 7ª edição, Ed. Campus 1999;
2. David K. Cheng, Field and Waves Electromagnetic 2nd edition,
Addison-Wesley 1989;
3. Edward M. Purcell, Curso de Física de Berkeley, volume 2,
Eletromagnetismo? Edgard Blücher 1970;
4. John David Jackson, John David Jackson, Classical Electrodynamics?,
3th edition, John Willey & Sons 1999.
Boa noite pessoal!
Neste vídeo demonstro a resolução de um exercício com base nas equações de Maxwell.
Este vídeo mostra como calcular a força
magnética que atua sobre um condutor onde circula corrente elétrica,
que é a base para o funcionamento de um motor de corrente contínua.
Neste novo vídeo, aprenderemos a construir um motor elétrico elementar com materiais simples de serem adquiridos. O funcionamento de nosso pequeno motor é baseado na Força magnética e no chaveamento da corrente que passa pela bobina do motor, fazendo com que seu eixo gire.
Espero que gostem!
Edson Pedro Cecílio Junior
RA 962208
terça-feira, 23 de maio de 2017
Boa noite Pessoal!
Nesse vídeo demonstro como é calculado o campo magnético em cabos coaxiais.
Neste video, continuaremos a falar sobre Equações Diferenciais e suas aplicações em circuitos elétricos. Desta vez, resolveremos a equação diferencial não-homogênea e veremos como ela está relacionada com a equação homogênea resolvida no vídeo anterior.
Segue um novo video sobre Eletromagnetismo! Nesse quinto vídeo é apresentada como se dá a descarga em um capacitor em um circuito RC, demonstrando a resolução da equação diferencial da descarga e o comportamento da corrente durante o processo, com um exercício! Aproveitem! Aluna: Jessyca Nobre Pereira 140697
Referências
Halliday, Resnick, Walker. Fundamentos de Física. Vol. 3. 8 Edição.
Olá, neste vídeo falamos
sobre o campo
magnético, importante em várias aplicações que utilizamos diariamente, como
motores elétricos e transformadores.
Veremos
também como utilizar a lei de Biot-Savart para calcular o campo magnético em um
ponto específico do espaço.
Neste vídeo, iremos tratar de Equações Diferenciais de Primeira Ordem aplicadas na resolução de Circuitos Elétricos, em especial o circuito RC. A ênfase será na Equação Diferencial Homogênea e sua resposta livre. Iremos estudar o decaimento exponencial e suas propriedades.
Olá, neste vídeo vemos as
Equações de Poisson e de Laplace,
e também o Método das Imagens, que mostra substituições que
podem ser feitas em um sistema
eletrostático, para
facilitar a análise.
Neste vídeo da playlist do curso, trato sobre Dipolo Elétrico e suas Linhas de Campo.
Referências
1. John R. Reitz, Frederick, J. Milford e Robert W. Christy,
Fundamentos da Teoria Eletromagnética 7ª edição, Ed. Campus 1999;
2. David K. Cheng, Field and Waves Electromagnetic 2nd edition,
Addison-Wesley 1989;
3. Edward M. Purcell, Curso de Física de Berkeley, volume 2,
Eletromagnetismo? Edgard Blücher 1970;
4. John David Jackson, John David Jackson, Classical Electrodynamics?,
3th edition, John Willey & Sons 1999.
Neste video, continuaremos a explorar o conceito de Fluxo e iremos entender a famosa Lei de Gauss. A ideia é desenvolver os conceitos de forma mais aprofundada. Espero que gostem!
Olá, este vídeo fala sobre a Energia Potencial
armazenada em um Campo Elétrico, e sobre o Potencial Elétrico, que é essencial para
o estudo de circuitos elétricos.
Fala também sobre a polarização de
dielétricos, importante no estudo de capacitores.
Nessecanal de informações relacionadas a disciplina de eletromagnetismo, temos o objetivo de explicar os principais tópicos dessa disciplina de forma fácil, afim de buscar o entendimento dos alunos de bacharel em engenharias e demais cursos que tangenciam as matérias voltadas ao "eletromag", fazendo com que esse canal de informações torne um materialparadidático aos alunos.
Visandoo objetivo supracitado, nessa playlist, iremos abordar tanto teorias como resoluções de exercícios básicos até exercícios com um pouco mais de complexidade.
Espero que essas aulas possam servir de auxílio e apoio ! Bons estudos !
Qualquer dúvida, deixe um comentário. Vamos crescer juntos !!Um grande Abraço.
Vídeo Aula de referência:
https://www.youtube.com/watch?v=iU03K...
Referência Teórica:
1. John R. Reitz, Frederick, J. Milford e Robert W. Christy,
Fundamentos da Teoria Eletromagnética 7ª edição, Ed. Campus 1999;
2. David K. Cheng, Field and Waves Electromagnetic 2nd edition,
Addison-Wesley 1989;
3. Edward M. Purcell, Curso de Física de Berkeley, volume 2,
Eletromagnetismo? Edgard Blücher 1970;
4. John David Jackson, John David Jackson, Classical Electrodynamics?,
3th edition, John Willey & Sons 1999.
Neste vídeo da playlist do curso, trato sobre a Lei de Gauss, com uma breve introdução e um exemplo.
Obs.: No vídeo ainda demonstro meu chinelo de cor branca, no qual é crucial para a tranquilidade em gravar vídeos.
____________ Código MATLAB _____________
clc; clear all;
rho = 2e-9; %densidade de cargas [C/m³]
r = 0.65; %raio de prova [m]
epsl_0 = 8.85e-12; %Constante de permissividade do vácuo
a = 0.2; %raio interno oco da esfera [m]
b = 0.4; %raio da esfera considerando a parte oca [m]
% --------------- Módulo do Campo elétrico ---------------------
%%%%%%% RAIO DE PROVA ESTIVER INTERNO A CASCA ESFÉRICA %%%%%%
if (a>=r)
E_int = 0 %[N/C]
%%%%%%% RAIO DE PROVA ESTIVER NA CASCA ESFÉRICA %%%%%%
elseif (b>=r>a)
E_casc = (rho*((r^3) - (a^3)))/(3*(r^2)*epsl_0) %[N/C]
elseif (b<r)
%%%%%%% RAIO DE PROVA ESTIVER FORA DA ESFERA %%%%%%
E_ext = (rho*((b^3) - (a^3)))/(3*(r^2)*epsl_0) %[N/C]
else
end ___________________________________________
Vídeo Aula de referência:
https://www.youtube.com/watch?v=iU03K3e3W14
Referência Teórica:
1. John R. Reitz, Frederick, J. Milford e Robert W. Christy,
Fundamentos da Teoria Eletromagnética 7ª edição, Ed. Campus 1999;
2. David K. Cheng, Field and Waves Electromagnetic 2nd edition,
Addison-Wesley 1989;
3. Edward M. Purcell, Curso de Física de Berkeley, volume 2,
Eletromagnetismo? Edgard Blücher 1970;
4. John David Jackson, John David Jackson, Classical Electrodynamics?,
3th edition, John Willey & Sons 1999.
Nesse segundo vídeo são apresentados os conceitos de Fluxo Elétrico e Lei de Gauss. Uma explicação detalhada sobre fluxo e como calculá-lo, além de exemplos!
Aproveitem!
Aluna: Jessyca Nobre Pereira 140697
Referências
Halliday, Resnick, Walker. Fundamentos de Física. Vol. 3. 8 Edição.
Apesar de teoria eletromagnética ser considerada por muitos como um bicho papão, ela não é tão complicada assim se entendermos o conceito e o sentido que há atrás de toda a matemática. O objetivo de "QUEM TEM MEDO DE ELETROMAGNETISMO? " é tornar esse caminho mais claro e organizar o raciocínio e assim adquirir conhecimento nessa área tão importante. Espero que gostem!
Referências Bibliográficas: Elementos de Eletromagnetismo - Matthew N. O. Sadiku Física 3 D.Halliday; R.Resnick
Neste vídeo, desenvolveremos o conceito de Fluxo de um Campo Vetorial. Entenderemos seu significado e sua relação com as linhas de campo. O fluxo é uma grandeza fundamental do Eletromagnetismo e é ferramenta para entendermos a Lei de Gauss.
Olá, neste segundo vídeo vemos dois tópicos importantes do Eletromagnetismo, que são o conceito de Fluxo
Elétrico, e a Lei de Gauss.
A Lei de Gauss nos ajuda a simplificar o cálculo
do campo elétrico em algumas situações específicas, onde é possível
encontrar simetria na distribuição de cargas.
Espero que este resumo seja útil para
os seus estudos,
até o próximo vídeo!