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DigiAula - Física 3 (Acesso Online)

Autor: Andre Saraiva e Germano Penello

ID GEN: 6442221660269
Publicação: 02/12/2016
Edição: 1|2017
Formato: Curso
Páginas:
Acabamento da capa:
Selo Editorial: GEN
R$69,00

Física 3 (Eletromagnetismo) é uma disciplina do ciclo básico da maior parte dos cursos universitários de Ciência e Tecnologia, como Engenharia, Física, Química e Matemática. Trata dos princípios básicos que regem fenômenos da eletrostática, magnetostática e eletrodinâmica, culminando nas Leis de Maxwell e na conexão com a ótica. 

 

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Sinopse

Detalhes

Física 3 (Eletromagnetismo) é uma disciplina do ciclo básico da maior parte dos cursos universitários de Ciência e Tecnologia, como Engenharia, Física, Química e Matemática. Trata dos princípios básicos que regem fenômenos da eletrostática, magnetostática e eletrodinâmica, culminando nas Leis de Maxwell e na conexão com a ótica. 

 

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Sumário

1. Introdução

2.1. Cargas Elétricas

2.2. Lei de Coulomb & Princípio da Superposição

2.3.  Princípio da Superposição

3.1. Linhas de Campo

3.2 Força entre Duas Cargas & Campos Elétricos

3.3. Campo Elétrico de uma Distribuição Contínua de Cargas - Parte 1

3.4. Campo Elétrico de uma Distribuição Contínua de Cargas - Parte 2

3.5. Campo Elétrico de uma Distribuição Contínua de Cargas - Parte 3

3.6. Carga Quando Há um Campo Elétrico

3.7. Dipolo Elétrico

3.8. Força & Torque Sobre Um Dipolo Elétrico

4.1. Fluxo de Campo Elétrico

4.2. Lei de Gauss - Parte 1

4.3. Lei de Gauss - Parte 2

4.4. Lei de Gauss - Parte 3

4.5. Lei de Gauss - Parte 4

5.1. Energia Potencial & Conservação de Energia

5.2. Energia Potencial Eletrostática

5.3. Energia Potencial

5.4. Potencial Eletrostático - Parte 1

5.5. Potencial Eletrostático - Parte 2

5.6. Potencial Eletrostático - Parte 3

5.7. Superfícies Equipotenciais

5.8. Condutores

5.9. Condutor Oco (Sem Cargas no Interior)

6.1. Capacitância

6.2. Capacitância de Placas Paralelas

6.3. Capacitor Cilíndrico

6.4. Associação de Capacitores 

6.5. Energia Armazenada 

6.6. Dielétrico

6.7. Lei de Gauss em Dielétricos

7.1. Corrente Elétrica & Densidade de Corrente

7.2. Lei de Ohm

7.3. Variação da Resistividade com a Temperatura & Efeito Joule

8.1. Força Eletromotriz

8.2. Potência em uma FEM & Aterrando um Circuito

8.3. Circuitos de Malhas Múltiplas

8.4. Associação de Resistores

8.5. Circuitos RC

9.1. Campos Magnéticos - Parte 1

9.2. Campos Magnéticos - Parte 2

9.3. Campos Cruzados & Efeito Hall

9.4. Força Magnética em um Fio Conduzindo Corrente

9.5. Torque em uma Espira Percorrida por Corrente

10.1. Fontes de Campo Magnético & Campo Magnético Devido a um Fio Retilíneo

10.2. Lei de Ampère

10.3. Força Entre Condutores Paralelos

10.4. Solenoide Infinito

10.5. Toroide & Campo Magnético de um Toroide

11.1. Lei da Indução de Faraday

11.2. Lei de Lenz

11.3. Indução e Transferência de Energia

11.4. Indutores e Autoindução

11.5. Energia Armazenada e Indutância Mútua

12.1. Corrente de Deslocamento

12.2. Equações de Maxwell

Autoria

André Saraiva

Bacharel, Mestre, Doutor e Pós-doutor em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005, 2007, 2011 e 2013 respectivamente). Realizou estágio de doutorado (2010) e pós-doutorado (2014) na University of Wisconsin. É Professor Adjunto A de Física na UFRJ. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Nanoestruturas Semicondutoras e Computação Quântica com Spins em Semicondutores. É bolsista de Produtividade em Pesquisa nível 2 do CNPq.

 

Germano Penello

Professor Adjunto no Departamento de Eletrônica e Telecomunicações (DETEL) na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Pós-doutor entre 2013 e 2015 no Departamento de Engenharia Elétrica na Universidade de Princeton. Bacharel (2007), Mestre (2009) e Doutor (2013) em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado sanduíche realizado na Universidade de Princeton entre setembro de 2010 e fevereiro de 2011. Possui curso técnico-profissionalizante em Eletrônica pela Escola Técnica Pandiá Calógeras (2001). Tem experiência na área de Física Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: Semicondutores, Optoeletrônica, Heteroestruturas do grupo III-V e Fotodetectores de Infravermelho.

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