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ernesto
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====== Blog de Teoria Eletromagnética 2, 2014.2====== ====== Blog de Teoria Eletromagnética 2, 2014.2======
-=== Aula 38, 24/11 ===+=== P3, qua. 3/12 === 
 +Hoje tivemos a P3. [[:notas|As notas já estão disponíveis aqui]], quem quiser ver a prova me procure hoje (quinta 4/12) à tarde, entre 14h e 15h30. A Verificação Suplementar (VS) será na segunda-feira 8/12, iniciando às 13h na sala 401. O resultado deve sair na própria segunda-feira ou na terça de manhã, com vista de prova às 13h de terça. 
 +=== Aulas 40 e 41, sex. 28/11 e seg. 1/12=== 
 +   * Problema 12.47: correndo com a luz, como Einstein sonhava em fazer. 
 +   * Problema 12.42: campo de capacitor de placas planas em movimento (E não é mais paralelo à normal das placas). 
 +   * Problema 11.13: elétron desacelerado, fração da energia cinética perdida por radiação. 
 +   * Problema 11.21: dipolo oscilando perto de uma superfície, distribuição angular da luz emitida. 
 +   * Prob. 11.24: campos retardados de corrente superficial. 
 +   * Prob. 12.46: usando invariantes de Lorentz. 
 +   * Prob. 12.44: 2 cargas em 2 referenciais diferentes, calculando forças. 
 +   * Prob. 12.37: outra corrida contra a luz. 
 + 
 +A prova é na próxima quarta-feira, 3/12, a partir das 13h. 
 +=== Aula 39, qua. 26/11 === 
 +   * Problema 12.32, a pedidos. É um problema de colisão, usando conservação de energia e momento relativísticos. 
 +   * Em seguida discutimos uma configuração em que uma carga sofre uma força magnética num referencial, e elétrica em outro. Isso nos motivou a estudar a transformação geral dos campos elétrico e magnético, usando duas hipóteses: que a carga é invariante de Lorentz, e que a transformação dos campos independe de qual fonte os criou. 
 +   * Usando várias configurações de fontes (capacitores e solenóides), encontramos as regras de transformação dos campos elétrico e magnético sob transformações de Lorentz. 
 +   * Exemplo 12.13: transformando o campo de Coulomb de carga estática para um outro referencial inercial, reencontramos de forma simples o campo elétrico de uma carga em movimento uniforme (que antes tínhamos encontrado, com muito esforço, via potenciais de Liénard-Wiechert. 
 + 
 +O que vimos está no Griffiths, seções 12.3.1 e 12.3.2. Esta será a última seção que estudaremos no curso. Na próxima aula (sexta 28/11) teremos o 4o e último mini-teste no início da aula. 
 + 
 + 
 +O [[http://gamelab.mit.edu/games/a-slower-speed-of-light/|jogo conceitual "A slower speed of light"]], desenvolvido pelo MIT, mostra efeitos relativísticos devido ao movimento do personagem que você controla no jogo. É bem curioso! 
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 +Sobre a P3: a prova é na quarta 3/12 e vai começar às 13h. 
 +=== Aula 38, seg. 24/11 ===
   * Problema 12.34: a vantagem de fazer colisões com 2 partículas em movimento relativo.    * Problema 12.34: a vantagem de fazer colisões com 2 partículas em movimento relativo.
   * Dinâmica relativística: como ficam as leis de Newton para o caso relativístico. Exemplo 12.10: massa sob força constante.    * Dinâmica relativística: como ficam as leis de Newton para o caso relativístico. Exemplo 12.10: massa sob força constante.
 
blog/menu.1417009119.txt.gz · Última modificação: 2014/11/26 11:38 por ernesto     Voltar ao topo
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