Engenharia Elétrica

Física Geral V (FGE-V)
Fase: 4ª, CHT = 90, CHTT = 90

Ementa:

Eletrostática. Circuitos Elétricos. Magnetostática. Eletromagnetismo. Ondas Eletromagnéticas.

Programa da Disciplina:

1. O Campo Elétrico Estático. 
1.1. A Lei de Coulomb. 
1.1.1. A força de origem elétrica. 
1.1.2. O campo elétrico estático. 
1.1.3. O cálculo do campo elétrico. 
1.1.4. Movimentos de partículas carregadas no campo elétrico. 
1.2. A Lei de Gauss. 
1.2.1. Fluxo de um campo vetorial. 
1.2.2. A Lei de Gauss para o campo elétrico. 
1.2.3. Aplicações. 
1.3. O potencial elétrico. 
1.3.1. Diferença de potencial elétrico entre dois pontos. 
1.3.2. Potencial elétrico num ponto. 
1.3.3. O cálculo do potencial elétrico. 
1.3.4. Gradiente de potencial. 
1.3.5. Energia potencial elétrica. 
1.3.6. Capacitância e capacitores. 
1.3.7. Energia armazenada no capacitor e no campo elétrico. 
1.4. Correntes elétricas estacionárias.1.4.1. Corrente elétrica e resistência elétrica. 
1.4.2. A Lei de Ohm. 
1.4.3. A Lei de Joule. 
1.4.4. A força eletromotriz. 
1.4.5. As Leis de Kirchhoff. 
1.4.6. Estudo de circuitos contendo fontes, resistores e/ou capacitores. 
 
2. O Campo Magnético Estático. 
2.1. A indução magnética. 
2.1.1. A indução magnética. 
2.1.2. A força magnética sobre cargas em movimento. 
2.1.3. O movimento de partículas carregadas no campo magnético. 
2.1.4. A força de Lorentz. 
2.2. A Lei de Biot-Savart. 
2.2.1. A Lei de Biot-Savart. 
2.2.2. Aplicações. 
2.3. A Lei de Ampère. 
2.3.1. A Lei de Ampère. 
2.3.2. Aplicações. 
 
3. O Campo Eletromagnético dependente de Tempo. 
3.1. A Lei de Faraday. 
3.1.1. A Lei de Faraday. 
3.1.2. Aplicações. 
3.1.3. A indutância. 
3.1.4. O circuito LR. 
3.1.5. Energia armazenada no campo magnético. 
3.1.6. O circuito LC. 
3.2. A Lei de Ampère-Maxwell. 
3.2.1. A corrente de deslocamento. 
3.2.2. A Lei de Ampère-Maxwell. 
3.2.3. As equações de Maxwell. 
3.3. O circuito de corrente alternada. 
3.3.1. O circuito LCR. 
3.3.2. Considerações de energia. 
3.3.3. O transformador. 
 
4. Ondas Eletromagnéticas. 
4.1. Ondas eletromagnéticas. 
4.1.1. A equação diferencial do movimento ondulatório. 
4.1.2. O espectro eletromagnético. 
4.1.3. Energia e movimento linear associado. 
4.1.4. O vetor de Poynting. 
4.2. Óptica Física. 
4.2.1. Superposição de ondas. 
4.2.2. Interferência. 
4.2.3. Difração. 
4.2.4. Polarização. 

Bibliografia:

YOUNG, Hugh D. Sears e Zemansky Física 10a Edição. São Paulo: Addison Wesley, 2003. Volume 03 e 04.

HALLIDAY, D.. RESNICK, R.. Fundamentos de Física 4a Edição. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos S.A.. 1996. Volume 03 e 04.

ALONSO, M.. FINN, E.. Física. São Paulo: Addison Wesley, 1999.

SERWAY, R. A., Jewett Jr, J. W. Princípios de Física 3a Edição. São Paulo: Pioneira Thomson Learning Ltda., 2005. Volume 03 e 04.

HALLIDAY, D., RESNICK, R., KRANE, K.. Física 5a Edição. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos S.A.. 2004. Volume 03 e 04.


Voltar : Capa Ensino Engenharia Elétrica Disciplinas
Centro de Ciências Tecnológicas - CCT - Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Rua Paulo Malschitzki, 200 - Zona Industrial Norte - Joinville-SC - Brasil
CEP: 89.219-710 - Fone (47) 3481-7800