oscilógrafo electromagnético - definição. O que é oscilógrafo electromagnético. Significado, conceito
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O que (quem) é oscilógrafo electromagnético - definição

FENÔMENO FÍSICO DE VARIAÇÃO TEMPORAL DOS CAMPOS ELÉTRICO E MAGNÉTICO
Campo electromagnético

Campo eletromagnético         
O campo eletromagnético é um fenômeno que envolve o campo elétrico e o campo magnético variando no tempo.
Espectro eletromagnético         
Espectro electromagnético; Radioeléctrico; Espectro radioeléctrico
O espectro ou espetro eletromagnético é o intervalo completo de todas as possíveis frequências da radiação eletromagnética. O espectro eletromagnético se estende desde as ondas de baixa frequência, ondas de rádio, até as de maior frequência como as da radiação gama.
eletromagnetismo         
RAMO DA CIÊNCIA PREOCUPADO COM OS FENÔMENOS DA ELETRICIDADE E DO MAGNETISMO
Energia eletromagnética; Teoria eletromagnética; Eletromagnética; Onda luminosa; Eletrodinâmica; Eletromagnético; Electrodinâmica; Sinal eletromagnético; Energia electromagnética; Unidades elétricas; Electromagnetismo; Electromagnético; Eletromagnéticos; Electromagnética
sm (eletro2+magnetismo) Fís
1 Estudo das relações do magnetismo com a eletricidade.
2 Magnetismo desenvolvido por uma corrente elétrica
Var: electromagnetismo.

Wikipédia

Campo eletromagnético

O campo eletromagnético é um fenômeno que envolve o campo elétrico e o campo magnético variando no tempo. As equações de Maxwell constituem basicamente a teoria dos fenômenos eletromagnéticos. No entanto, é importante ressaltar que a Lei de Faraday da indução é um dos importantes princípios do fenômeno.

A Lei de Faraday da indução afirma que o módulo da força eletromotriz induzida em um circuito é diretamente proporcional à taxa temporal de variação do fluxo magnético através do mesmo circuito:

ϵ = d Φ m d t {\displaystyle \epsilon =-{\frac {d\Phi _{m}}{dt}}}

Este sinal negativo que aparece na equação de Faraday é decorrente de outra lei proposta pelo físico Heinrich Lenz, onde a polaridade da força eletromotriz induzida que provoca o aparecimento de uma corrente elétrica gera um fluxo magnético de sentido oposto à variação do mesmo fluxo, através do circuito fechado. Ou seja, com a redução do fluxo magnético no tempo, a corrente induzida cria um campo magnético com mesmo sentido do fluxo; com o aumento do fluxo magnético no tempo, a corrente induzida cria o mesmo campo com sentido oposto ao do fluxo magnético.

Uma experiência que se pode observar, comprovando o campo eletromagnético, é quando se aproxima um ímã de uma espira de um fio condutor ligado a um galvanômetro, notando-se que a agulha indicadora do instrumento desvia a direção. Quando o ímã é afastado, a agulha desvia para uma direção oposta e, havendo esse movimento relativo entre o ímã e a bobina, haverá uma indução de corrente elétrica, criando um campo eletromagnético formado pela interação do campo magnético com um campo elétrico, ou seja, um campo magnético variável no tempo produz um campo elétrico e, da mesma maneira, todo campo elétrico variável no tempo produz um campo magnético. Efeitos como este, não estacionários, constituem basicamente os fenômenos eletromagnéticos.