À un moment donné de notre vie, nous avons entendu dire que si nous plaçons un aimant à côté d'une boussole, il sera désorienté. Cela est dû à l'interaction magnétique entre la boussole et l'aimant.
L'aimant établit un champ magnétique dans l'espace qui l'entoure, que nous représentons didactiquement par des lignes d'induction comme dans le champ électrique. Comme le champ électrique, le champ magnétique est un vecteur, c'est-à-dire une entité mathématique qui a une magnitude, une direction et un sens.
Par définition, le vecteur champ magnétique en chaque point il a une direction tangente à la ligne de champ et la même direction qu'elle. Par conséquent, le champ magnétique a son orientation représentée par une flèche placée à ce point.
Champ magnétique uniforme.
C'est la région où le vecteur champ électrique est toujours le même. Dans cette région, les lignes représentant le champ magnétique sont parallèles, équidistantes et orientées.
Force magnétique.
De l'électrostatique, nous savons qu'une charge d'essai placée dans une région d'un champ électrique est soumise à l'action d'une force électrique
Une charge placée dans un champ magnétique est soumise à une force magnétique. Étant le vecteur induction magnétique en un point P où passe la charge quelle avec vitesse v. Et soit Ө l'angle formé entre v et , la force magnétique est perpendiculaire au champ et à la vitesse v.
L'intensité de la force magnétique est directement proportionnelle à quelle, une , une v et le si vous êtes.
Parce que la force magnétique est perpendiculaire à la vitesse, c'est une résultante centripète. Cela signifie que la force magnétique change la direction de la vitesse de charge.
Par Kléber Cavalcante
Diplômé en Physique
Équipe scolaire du Brésil
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Électromagnétisme - La physique - École du Brésil
La source: École du Brésil - https://brasilescola.uol.com.br/fisica/o-vetor-campo-magnetico.htm