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      <title>Campo Eletromagnético by Helissa Helen da Costa</title>
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      <description>Processo de construção do conceito de campo eletromagnético.</description>
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      <pubDate>2021-11-12 00:24:34 UTC</pubDate>
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         <title>A Construção do conceito de Campo Eletromagnético</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Uma linha do tempo da construção histórica e científica.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-12 00:30:35 UTC</pubDate>
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         <title>As leis de Maxwell</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>As equações de Maxwell são em 4 e contam com equações anteriormente descobertas por outros cientistas já mencionados. Elas são:<br><br><strong>- Lei de Gauss para a Eletricidade: </strong>descreve a relação entre o campo elétrico e as cargas que geram esse campo. <br><br><br><strong><em>-Lei de Gauss para o magnetismo:</em></strong> essa lei postula a não existência de monopolos magnéticos na teoria de Maxwell. Dessa forma, segundo a teoria maxwelliana, as linhas do campo magnético são linhas fechadas e que circulam em um dipolo magnético.<br><br><br><strong><em>-Lei de Faraday:</em></strong> essa lei descreve a maneira com a qual um campo magnético que varia no tempo pode induzir um campo elétrico.<br><br><br><strong><em>- Lei de Ampère-Maxwell:</em></strong> campos magnéticos podem ser gerados por correntes elétricas e por campos elétricos.<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-12 01:21:49 UTC</pubDate>
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         <title> William Gilbert (1544-1603)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Primeira ideia de campo magnético clássico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-12 01:26:52 UTC</pubDate>
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         <title>Lucrécio Caro (95 e 52 a.C)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Primeira ideia de campo magnético "quântico", na tentativa de explicar os efeitos da magnetita.</div>]]></description>
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         <title>Isaac Newton (1642-1727) e Roger Cotes (1682-1716)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Introduzem a ideia de ação a distância.</div>]]></description>
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         <title>Hans Ørsted (1777-1851)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <title>Michael Faraday  (1791 - 1867) </title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Suas descobertas englobam os princípios básicos da indução eletromagnética, diamagnetismo, eletrólise e introduz a ideia de linhas de força do campo. </div>]]></description>
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         <title> C. Coulomb (1736-1806) </title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>A. Ampére (1775-1836)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <title> H. Cavendish (1731-1810)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <title> S.Poisson (1781-1840)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <title>James Maxwell (1831 —  1879)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Responsável pela elaboração da teoria moderna do eletromagnetismo.</div>]]></description>
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         <title>Hendrik Antoon Lorentz(1853-1928) </title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Descreve matematicamente a força exercida sobre uma partícula por um campo elétrico e um campo magnético simultâneamente.</div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Descobriu a existência da resistência magnética ou magnetoresistência.</div>]]></description>
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         <title>Leonardo Euler (1707-1783), Joseph L. Lagrange (1736-1813),  Jean. B. Fourier (1768-1830)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Conceitos matemáticos de campo</div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>Matéria Elétrica e Forma Magnética Experimentos e concepções de William Gilbert no De Magnete</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Tese de doutorado em História da Ciência por Antônio de Pádua Magalhães, que trata das pesquisas feitas por William Gilbert.</div>]]></description>
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         <title>Petrus Peregrinus (1260)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Primeiros estudos experimentais em magnetismo.</div>]]></description>
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         <title>&quot;O estudo experimental sobre o magnetismo na Idade  Média, com uma tradução da carta sobre o magneto de Petrus Peregrinus.&quot;</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <title>Oliver Heaviside (1850-1925)</title>
         <author>d2018004095</author>
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      <item>
         <title>&quot;Ação a Distância versus Ação Intermediada. Contraste entre a Nova e as Velhas Visões sobre Eletricidade - Tradução comentada de um texto de Oliver Heaviside sobre ação a distância&quot;</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <title>Teorias de Ação à Distância: Uma Tradução Comentada de um texto de James Clerk Maxwell</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <title>Página 7 a 8, o Campo como uma função matemática</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <title>Balança de torção</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Instrumento desenvolvido por Cavendish e aprimorado por Coulomb para a determinação da ação da força elétrica.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1452025846/33df0330b254735f9a55564f40544559/imagem_2021_11_15_163306.png" />
         <pubDate>2021-11-15 19:33:20 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title> C. Coulomb, A. Ampère, H. Cavendish e S.Poisson </title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Foram alguns dos cientistas que, usando da ideia da ação a distância, desenvolveram suas pesquisas em eletricidade e magnetismo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-15 21:21:26 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Lei de Coulomb</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Descreve a intensidade da ação da força elétrica entre duas cargas, baseada nos valores das cargas, da distâncias entre estas e a constante dielétrica do meio. Coulomb encontra uma relação da mesma forma que a relação de Newton para a ação da força gravitacional.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-15 21:25:14 UTC</pubDate>
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         <title>Equação da capacitância</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-11-15 21:38:23 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Equação do potencial elétrico</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-11-15 21:42:37 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>A Metafísica de Isaac Newton</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Dissertação de mestrado do curso de pós-graduação em filosofia na área de história e crítica da metafísica, por Bruno Camilo de Oliveira.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 13:38:22 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Philosopie Naturalis Principia Mathematica</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 13:45:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Isaac Newton (1642-1727)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 13:46:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Roger Cotes (1682 - 1716)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 13:48:03 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Hans Ørsted (1777-1851)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Observou experimentalmente a relação entre campo magnético e campo elétrico, introduzindo as primeiras noções do eletromagnetismo. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 13:49:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>William Gilbert (1544 - 1603)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 13:51:36 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Petrus Peregrinus (1260)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 13:52:36 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Equações de Poisson para eletricidade (parte superior) e magnetismo (parte inferior).</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 14:03:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Lei de Ampère (Lei Circuital Magnética)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Permite calcular o campo magnético a partir de uma distribuição de densidade de corrente elétrica ou de uma corrente elétrica, em uma distribuição simétrica de correntes.<br><br>&nbsp;Toda a concepção de Ampère não admite a existência de campos elétricos ou magnéticos. Tudo é explicado por meio da ação à distância. Isso ocorre porque não é possível um ente puramente matemático, como o campo magnético, interagir com a matéria.<br><br> Tal lei, originalmente chamada de Lei Circuital Magnética por Ampère, era descrita somente em termos das correntes nos fios. Maxwell, anos depois, atualizou a fórmula desta vez em termos do campo magnético, assim a lei ficou conhecida como Lei de Ampère-Maxwell.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 14:06:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>André-Marie Ampère (1775-1836)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Responsável pelas primeiras relações matemáticas entre magnetismo e eletricidade. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 14:10:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Experimento de Ørsted</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Ørsted notou que a agulha de sua bússola não apontava para o polo norte magnético da Terra quando esta estava próxima a um fio conduzindo corrente elétrica. Assim, Ørsted supôs que deveria haver uma relação entre correntes elétricas e a formação de campos magnéticos. Seus estudos foram continuados por Ampère.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 14:19:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>O experimento de Ørsted - Teoria</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 14:26:58 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Experimento de Ørsted - Experimentação</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 14:27:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>A partir dos estudos experimentais de Ørsted, encontrou as primeiras relações entre magnetismo e eletricidade, observando que objetos adquiriam propriedades magnéticas ao serem percorridos por correntes elétricas. Chegando assim, a conclusão de que se um campo cerca um imã deveria também cercar uma corrente elétrica. Realizou um experimento no qual mostrou que dois fios percorridos por correntes elétricas, podem atraírem-se ou repelirem-se. Este ficou conhecido como experimento de Ampère.</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 14:45:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Experimento de Ampère</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Representação do experimento realizado por Ampère para demonstrar a ação do campo magnético, produzido pela corrente elétrica, sob os fios.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 14:48:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Roteiro de Reprodução do Experimento</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Sugestão de experimento que simula o experimento de Ampère.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 14:48:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Experimento de Ampère - Teoria e Experimentação</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 14:51:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Redação de um Texto sobre as Experiências de Ampère com Materiais de Baixo Custo</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 14:56:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Petrus Peregrinus foi um dos poucos pesquisadores que se propôs a estudar os fenômenos magnéticos durante a Idade Média, no que ficou conhecido como Período das Trevas. Mesmo que pouco conhecido, seus estudos contribuíram para que a eletricidade e o magnetismo não fossem abandonados durante tal período.</title>
         <author>d2018004095</author>
         <link>https://padlet.com/d2018004095/8cmh7q3ixyd8aqv0/wish/1908906638</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 17:05:25 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Lucrécio Caro, poeta e pensador grego, foi o primeiro homem que se tem conhecimento o qual sugeriu a existência de um campo magnético &quot;quântico&quot;. Para Lucrécio, o comportamento da Magnetita poderia ser explicado pela ação de pequenas partículas que circundavam o material e que eram produzidas  e absorvidas por este, sendo responsáveis por seu comportamento peculiar. Tal explicação se assemelha em muito as atuais teorias quânticas das ações de campos eletromagnéticos, que se baseiam na emissão e absorção de fótons pelos elétrons.</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 17:13:15 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>William Gilbert, após estudar o comportamento da magnetita, observa que esta atrai ou repele materiais imantados quando estes se aproximam o suficiente do mineral. Segundo ele, a ação da magnetita se davam via uma alteração no espaço que a circundava e era responsável pela força de atração ou repulsão, sendo esta mais intensa conforme mais próxima estava do material.</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 17:25:14 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Com Newton e a introdução da ideia da gravidade, começa a ser questionada a possibilidade da atuação de forças a distância. Embora Newton não acreditasse nessa possibilidade, seus estudos sobre a gravidade foram cruciais para a introdução de tais questionamentos. Suas pesquisas foram publicadas no livro &quot;Philosophiae Naturalis Principia Mathematica&quot;.  Roger Cotes, trabalhou juntamente de Newton e escreveu o prefácio da segunda edição do Principia e foi quem primeiramente questionou sobre a gravidade ser uma propriedade essencial e inerente à matéria, o que significaria que a gravidade poderia agir a distância sem a necessidade de um meio material.</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 17:25:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Embora não tenham trabalhado as propriedades físicas da ação dos campos, estes matemáticos utilizaram da ideia de ação à distância introduzida por Newton para resolverem problemas matemáticos. Os campos eram lidos então, como regiões do espaço que detinham certas propriedades matemáticas e conhecendo tais propriedades, era possível resolver problemas complexos.</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 17:29:19 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Embora não tenham desenvolvidos estudos sobre a ação ou comportamento específicos dos campos elétricos e magnéticos, estes cientistas realizaram grandes avanços na física do eletromagnetismo utilizando do conceito de campo e de ação de forças a distância.</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 17:31:51 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Foi responsável pela descoberta de que correntes elétricas podem gerar campo magnéticos, fortalecendo a ideia de uma relação entre estes dois entes. Ørsted observou tal relação durante um experimento envolvendo uma bússola próxima a um fio, pelo qual percorria uma corrente elétrica. Seus experimentos foram essências para que Ampère pudesse descrever matematicamente tal relação entre os campos.</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 17:37:52 UTC</pubDate>
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         <title>Michael Faraday  (1791 - 1867) </title>
         <author>d2018004095</author>
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      <item>
         <title>Michael Faraday é descrito como um dos maiores físicos experimentais da história e com seus experimentos teve papel fundamental na definição do conceito de campo eletromagnético. Faraday, entre outras descobertas, estudou o processo de indução eletromagnética, no qual um campo magnético variante induz a produção de um campo elétrico.</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 18:12:50 UTC</pubDate>
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         <title>Lei da indução de Faraday </title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Segundo a conhecida Lei de Indução de Faraday, a variação do campo magnético produzido por um imã induz a criação de um campo elétrico e uma corrente induzida. A variação do campo pode ser produzida ao movimentar o imã através de um fio em formato de anel ou ao movimentar o anel pelo imã. Tal variação gera uma corrente no anel, chamada corrente induzida.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 18:14:20 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Heinrich Friedrich Emil Lenz  (1804 - 1865)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Aprimorou os estudos de Faraday sobre a indução eletromagnética.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 18:18:50 UTC</pubDate>
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         <title>Linhas de Força</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Para explicar o fenômeno, Faraday introduz o conceito de linhas de força, hoje chamadas de Linhas de Fluxo do Campo. Segundo ele, as propriedades magnéticas do imã alteravam a região ao seu redor e tais propriedades eram transmitidas a outros materiais através de linhas de campo.</div>]]></description>
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         <title>Heinrich Lenz  (1804 - 1865)</title>
         <author>d2018004095</author>
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      </item>
      <item>
         <title>Heinrich Lenz  (1804 - 1865) e William Thomson (Lord Kelvin) (1824-1907)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>A seguir, temos mais 2 cientistas que a partir dos conceitos de indução e de linhas de fluxo de campo, desenvolveram pesquisas em eletromagnetismo, embora não diretamente sobre o conceito de campo eletromagnético.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 18:59:35 UTC</pubDate>
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         <title>A lei de Lenz</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Segundo a <strong>lei de Lenz</strong>, o sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético por ela criado é oposto à variação do fluxo magnético que lhe deu origem<em>.</em></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 19:03:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>William Thomson ou Lord Kelvin (1824-1907)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 19:06:14 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Realizou a descrição matemática da força elétrica, chamada de Lei de Coulomb, usando uma balança de torção.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 19:07:37 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Introduziu o conceito de potencial elétrico e de capacitância de um material.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 19:07:55 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Obteve a expressão apropriada para eletricidade, que relaciona a função potencial&nbsp; para a densidade de carga elétrica.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 19:08:18 UTC</pubDate>
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         <title>Magnetoresistência</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Lord Kelvin, durante experimentações descobre que a resistência elétrica dos materiais sofre alterações quando estes estão imersos em um campo magnéticos.<br><br>&nbsp;Ele descobriu que a resistência aumentava quando a corrente elétrica era paralela às linhas do campo magnético, e diminuía quando ela era perpendicular.&nbsp;<br><br> A origem do fenômeno seria o espalhamento de elétrons na direção do campo magnético, mas o conceito ainda permanece sendo discutido e estudado atualmente após alterações muito significativas nos valores das resistências.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 19:11:37 UTC</pubDate>
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         <title>O experimento de Lenz</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <title>James Maxwell (1831 —  1879)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 19:18:09 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Richard Phillips Feynman (1918 - 1988) </title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Teoria Quântica de Campos</div>]]></description>
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      <item>
         <title>James Maxwell foi o responsável por reunir todo o conhecimento em eletromagnetismo e em alguns casos, aperfeiçoá-los no livro &quot;Tratado sobre Electricidade e Magnetismo&quot;.  Em sua teoria eletromagnética, Maxwell adotou o campo como ente físico e não somente um artifício matemático, embora tenha escrito relações matemáticas sobre este. Maxwell organizou todo o eletromagnetismo em cerca de 20 equações, das quais quatro foram selecionados e ficaram conhecidas como Equações de Maxwell. </title>
         <author>d2018004095</author>
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         <title>Heaviside estudou o livro publicado por Maxwell e foi o responsável pela formulação mais atual da teoria eletromagnética de Maxwell. Foi um importante cientista que contribuiu para a disseminação e aceitação das ideias de Maxwell. Foi Heaviside o responsável por reduzir as 20 equações primeiramente propostas por Maxwell, em apenas as 4 que hoje conhecemos.</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <title>H.A. Lorentz (1853-1928) </title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 21:27:59 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Lorentz enunciou matematicamente a força que é sentida por um objeto que está submetido a um campo magnético e elétrico, simultaneamente, enunciando o que hoje conhecemos por Força de Lorentz. Tal trabalho já havia sido realizado antes, mas Lorentz foi o responsável por considerar a nova teoria magnética de Maxwell nos seus cálculos. Além disso, Lorentz tentou explicar os fenômenos eletromagnéticos a partir de uma Teoria Eletromagnética do Etér.  Seus trabalhos foram essências para o desenvolvimento da Teoria da Relatividade.</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 21:31:26 UTC</pubDate>
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         <title>Força de Lorentz</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 21:31:38 UTC</pubDate>
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         <title>Teoria Eletromagnética do Éter</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Lorentz tinha por objetivo formular uma teoria que englobasse os fenômenos elétricos, magnéticos e luminosos, de forma a explicar a propagação das ondas em um meio o qual chamou de éter. Para Lorentz, este meio era um meio em repouso e preenchido por elétrons que se movimentavam.<br><br>&nbsp;Posteriormente, as teorias envolvendo o éter foram derrubadas pela Experiência de Michelson-Morley, mesmo que explicassem boa parte dos fenômenos eletromagnéticos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 21:36:37 UTC</pubDate>
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         <title>Richard Feynman</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 21:39:51 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Feyman foi um dos cientistas responsável pelo desenvolvimento da Teoria Quântica de Campos e Eletrodinâmica Quântica. Tais teorias buscam explicar, a partir de uma perspectiva quântica, o movimento dos elétrons (eletrodinâmica).</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 21:48:29 UTC</pubDate>
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         <title>Paul Dirac (1902 - 1984)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>Responsável pela primeira formulação da Eletrodinâmica Quântica.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 21:54:35 UTC</pubDate>
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         <title>Paul Dirac (1902 - 1984)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 21:59:50 UTC</pubDate>
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         <title>Equação de Dirac para a eletrodinâmica quântica</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <description><![CDATA[<div>A equação de Dirac é uma equação de onda relativística proposta por Paul Dirac em 1928 que descreve com sucesso partículas elementares de spin-½, como o elétron.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-23 22:02:13 UTC</pubDate>
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         <title>Atualmente, a teoria quântica de campos é uma das áreas da física mais estudadas e que buscam explicar o comportamento de campos quânticos. É possível observar, através desta linha do tempo, como as teorias físicas atravessam um processo longo e complexo de teorização, formulação e experimentação. Os termos, que hoje nos soam tão familiares e simples, tornaram-se simples apenas depois de grandes cientistas e pensadores debruçarem-se sobre eles. A ciência é construída por constantes questionamentos, discussões e uma vontade de compreender a natureza. </title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 22:08:48 UTC</pubDate>
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         <title>Oliver Heaviside (1850-1925)</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 22:36:51 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-23 23:13:48 UTC</pubDate>
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         <title>Maxwell foi o responsável pelo termo &quot;Campo Eletromagnético&quot; e por observar como eletricidade e magnetismo eram conceitos complementares. Por mais que ele tenha introduzido o termo &quot;campo&quot;, Maxwell ainda acreditava que tais interações se davam viam um meio material.</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-26 13:44:47 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-26 13:50:50 UTC</pubDate>
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         <title>Um Trado sobre Eletricidade e Magnetismo</title>
         <author>d2018004095</author>
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         <pubDate>2021-11-26 13:53:33 UTC</pubDate>
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