UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Física

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Timbre

Plano de Ensino

IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular:

Lab. Física Básica III 

Unidade Ofertante:

INFIS

Código:

INFIS39011

Período/Série:

3o

Turma:

G

Carga Horária:

Natureza:

Teórica:

0

Prática:

30

Total:

30

Obrigatória:

(X)

Optativa:

( )

Professor(A):

José Roberto Tozoni

Ano/Semestre:

2022/1

Observações:

Semestre compreendido entre Setembro de 2022 e Fevereiro de 2023

 

EMENTA

Multímetro; circuitos elétricos; geração de eletricidade por atrito; contato e indução; campo elétrico; indução eletrostática; potencial elétrico; capacitores e dielétricos; campo magnético; lei de Ohm e ponte de Wheatstone; força eletromotriz e resistência interna de uma fonte; resistor não-ohmico; campos magnéticos produzidos por correntes; interações eletromagnéticas; lei de Faraday; indutância

JUSTIFICATIVA

Os conceitos abordados em Lab. Física Básica III, segundo a ementa acima, são de extrema importância na formação do profissional em Física Médica, uma vez que esses conceitos são fundamentais para o entendimento direto e indireto do funcionamento de vários equipamentos utilizados pelos Físicos médicos. 

OBJETIVO

Objetivo Geral:

Empregar o método científico experimental a fim de constatar, em laboratório, as leis físicas do Eletromagnetismo, verificando as possíveis discrepâncias entre teoria e prática; sugerir formulações teóricas novas a partir dos resultados experimentais.

Objetivos Específicos:

Verificar e quantificar experimentalmente as leis que regem a eletrostática e a eletrodinâmica.

PROGRAMA

1. Multímetro como ohmímetro- multímetro como amperímetro, multímetro como voltímetro.

2. Circuitos elétricos.

3. Medidas de resistências, correntes e tensão nos elementos deste circuito.

4. Carga e matéria, eletrização por atrito, contato e indução.

5. Condutores e isolantes, o gerador eletrostático, campo elétrico, linhas de força do campo elétrico.

6. Campo uniforme, relação entre campo elétrico e a distância.

7. Ação de um campo elétrico sobre um condutor isolado.

8. Separação de cargas induzidas, carga no interior de um condutor.

9. Poder das pontas, indução eletrostática.

10. Campo elétrico uniforme e conservatividade de campos eletrostáticos.

11. Superfícies equipotências e campo elétrico de várias distribuições de cargas.

12. Descarga de um capacitor, curva característica de descarga de um capacitor.

13. Características de um circuito RC através do osciloscópio.

14. As experiências de Faraday, verificação experimental de um problema técnico.

15. Experiência de Oersted, espectro magnético, ação magnética sobre uma corrente elétrica.

16. Torque sobre uma espira de correntes.

17. Potencial elétrico e correntes elétrica num resistor.

18. Ponte de Wheatstone, f.e.m. e d.d.p. , resistências internas de fontes, curvas características (v x i) de

fontes e receptores, resistor não ohmico.

19. Campo magnético de uma corrente e de ímãs.

20. Determinação do campo magnético produzido um ímã.

21. Galvanômetro das Tangentes, campo magnético de uma bobina, ação de uma bobina sobre radiação

eletrônica, ação entre bobinas, relação entre campo magnético e número de espiras, ação de um solenóide

sobre o ferro.

22. Princípio de amperímetro de ferro móvel, força eletromotriz induzida em uma bobina.

23. Segunda experiência de Faraday, sentido de corrente induzida.

24. Tensão induzida observada através do oscilógrafo.

25. Transformador, anel de Thonson, alternador como campo magnético permanente.

26. Corrente de Foucault, freio magnético, auto-indução, sentido da corrente auto-induzida

METODOLOGIA

As aulas serão práticas, realizadas no Lab. Física Básica III . Cada aula terá as seguintes partes:

1- Breve introdução do experimento;
2- Explicação sobre a montagem experimental e análise dos dados;
3- Coleta de dados;
4- Elaboração do relatório.

Os experimentos serão abordados de forma investigativa pelos discentes que terão a liberdade de desenvolverem o procedimento de medida e análise de dados para responderem a questões propostas no roteiro.

Atividades presenciais: 34 horas/aula;

Horário das aulas: quartas-feiras das 08:00 às 09:40 hs.

Atividades não presenciais:  2 horas/aula;

AVALIAÇÃO

O curso será avaliado através de relatórios científicos (Rn)  e de duas avalições (P1 e P2). A composição da nota final (PF) será dada por 70% da média aritmética dos relatórios e 30% da média aritmética das duas provas. Todas as notas valerão entre 0 e 100 pontos. Nas condições explicitadas pela Resolução CONGRAD N° 46/2022, de 28/03/2022, a disciplina contará com uma Avaliação de Recuperação (Prova PR) para os alunos que não obtiverem nota acima de 60 pontos.

PF = 0,7*Média dos relatórios + 0,3*Média das provas 

PF < 60 → Reprovado!
PF≥ 60 → Aprovado!

Atendimento Extraclasse: 2 horas semanais.

BIBLIOGRAFIA

Básica

ALONSO MARCELO, EDWARD J. FINN. Física: um curso universitário. Vol. 2 – Campos e Ondas. 13ª ed. Ed. Edgar Blucher, São Paulo, 2007.
FRANCO , E. V. - Física Experimental 2 - Eletrostática e Eletromagnetismo, UFU, 1980

HALLIDAY, DAVID, RESNICK, ROBERT, WALKER, JEARL. Fundamentos de Física - vol. 3. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora Livros Técnicos e Cienơficos - LTC LTC, 2009.

KELLER, F. J.; GETTYS W. E.; SKOVE, M. J., Física Volume 2 , 2. Ed., Editora Makron Books do Brasil Ltda, São Paulo 1999.

TIPLER, PAUL, A Física; para cientistas e engenheiros - v.3. 3.ed Rio de Janeiro: LTC, c1995.

Complementar

BOYLESTAD, R. L., Introdução à Análise de Circuitos, 10ª edição, Perason Printice Hall, 2004;

CHIQUETTO, MARCOS, VALENTIM, BARBARA, PAGLIARI, ESTEFANO. Aprendendo Física - v.3. São Paulo: Scipione, 1996.

COREN, R.L. Basic Engineering Electromagnetics, Prentice-Hall International Editions, New York, 1989.

FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY JR, C.; UMANS, S. D. Máquinas Elétricas: com introdução à eletrônica de potência. 6. ed. Bookman, 2006. FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos Elétricos. 4. ed. 2. reimp. São Paulo: Érica, 2008.

HALLIDAY, DAVID, RESNICK, ROBERT, WALKER, JEARL.. Fundamentos de Física - v.3. 4.ed.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1993.

HAYT, W.H. E BUCK, J. Eletromagnetismo, McGraw-Hill Brasil, 2008

KINDERMANN, G. Proteção contra Descargas Atmosféricas em Estruturas Edificadas. 3. ed. modificada e ampliada. Florianópolis, SC: Universidade Federal de Santa Catarina, EEL, LabPlan. 2003.

NISKIER, Júlio; MACINTYRE, A J. Instalações Elétricas. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
 

APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por José Roberto Tozoni, Membro de Comissão, em 07/09/2022, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


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Referência: Processo nº 23117.060094/2022-88 SEI nº 3895569