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FÍSICA APLICADA A MEDICINA E A BIOLOGIA: Maio 2012
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Domingo, 6 de maio de 2012. Um pouco sobre atenuação de feixes de raios X. Intensidade do feixe de raios X. A qualidade do feixe de Raios X é caracterizada pela energia dos fótons emitidos pelo tubo. A quantidade de radiação está associada ao número de fótons produzidos, portanto a intensidade do feixe de radiação depende do número de fótons produzidos pela sua respectiva energia. No processo de formação de imagem radiológica ocorrerá a interação da radiação dos fótons com o tecido do paciente. Em geral ...
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FÍSICA APLICADA A MEDICINA E A BIOLOGIA: Dezembro 2014
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Terça-feira, 9 de dezembro de 2014. Maxwell, portanto, não inventou as equações que hoje levam o seu nome (na verdade apenas uma dessas equações foi por ele formulada pela primeira vez). A sua importante contribuição foi a de mostrar que essas equações formam a base da interpretação de todos os fenômenos eletromagnéticos de campo (incluindo ondas eletromagnéticas e alguns eventos básicos listados no início deste capítulo). 2) Não existem monopolos magnéticos. Tabela 1: Equações de Maxwell. Inicialmente v...
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FÍSICA APLICADA A MEDICINA E A BIOLOGIA: Equações de Maxwell
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Terça-feira, 9 de dezembro de 2014. Maxwell, portanto, não inventou as equações que hoje levam o seu nome (na verdade apenas uma dessas equações foi por ele formulada pela primeira vez). A sua importante contribuição foi a de mostrar que essas equações formam a base da interpretação de todos os fenômenos eletromagnéticos de campo (incluindo ondas eletromagnéticas e alguns eventos básicos listados no início deste capítulo). 2) Não existem monopolos magnéticos. Tabela 1: Equações de Maxwell. Inicialmente v...
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FÍSICA APLICADA A MEDICINA E A BIOLOGIA: Operadores Diferenciais
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Segunda-feira, 8 de dezembro de 2014. Definindo um operador diferencial. Visualizado como um vetor comum, e usando operações de cálculo vetorial, como produto escalar e produto vetorial, podemos definir operadores convenientes para cálculos eletromagnéticos. Seja φ um campo escalar. Seu gradiente é um vetor, denotado por. Um campo vetorial. Seu divergente ´e um escalar, denotado por. Um campo vetorial. Seu rotacional ´e um vetor, denotado por. Compartilhar com o Pinterest. Visualizar meu perfil completo.
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FÍSICA APLICADA A MEDICINA E A BIOLOGIA: Roteiro II
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Terça-feira, 9 de dezembro de 2014. Um experimento onde é possível verificar a indução magnética de um solenoide é dado pelo seguinte vídeo:. São utilizados duas configurações para a construção dos solenoides. Um com uma quantidade menor de voltas e outro com uma maior quantidade. Ambos de espessura diferente. É possível verificar que quanto maior o número de voltas maior a corrente induzida;. O ímã tem a ser utilizado tem de ser de terra rara. Em teste ímãs comuns possuem um campo muito inferior;.
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FÍSICA APLICADA A MEDICINA E A BIOLOGIA: Forma diferencial da Lei de Gauss e Lei de Poisson
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Terça-feira, 2 de dezembro de 2014. Forma diferencial da Lei de Gauss e Lei de Poisson. A lei de Gauss na forma integral nos diz a localização da carga quando utilizada uma superfície gaussiana no limite da carga. Se uma superfície gaussiana envolvendo uma região do espaço é atravessada por um fluxo elétrico não nulo, dentro dessa superfície existe uma carga. Figura 1: superfície gaussiana sendo atravessada por um fluxo elétrico. Sendo a carga definida dentro do volume Δ. V, o fluxo será:. Ensino de Físi...
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FÍSICA APLICADA A MEDICINA E A BIOLOGIA: Março 2012
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Segunda-feira, 26 de março de 2012. A criação do blog veio a partir da disciplina de física aplicada a medicina e a biologia I (famb), sendo utilizada tanto para avaliação da disciplina quanto para divulgação da área. Começaremos o blog focando nos conceitos básicos da radiação a finalmente preencher o conteúdo do blog a ser abordado. Mas não ache que ficaremos só no conteúdo.teremos na página da barra home. Cordialmente convido aos interessados (ou não) a desfrutarem e conviverem com fambi!
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FÍSICA APLICADA A MEDICINA E A BIOLOGIA: Lei de Gauss
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Terça-feira, 2 de dezembro de 2014. Trata-se de um método alternativo para cálculo do Campo Eletrostático gerado por uma distribuição de cargas. Utilizado sempre com simetrias envolvidas. Evidencia a relação entre Carga Elétrica e Campo Elétrico. O fluxo elétrico através de uma superfície fechada (gaussiana) é proporcional à carga líquida que está envolvida pela superfície . Representa apenas a porção da carga que está envolvida pela superfície gaussiana (S). ε. 8,85 x 10. O elemento de área de uma esfera.
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FÍSICA APLICADA A MEDICINA E A BIOLOGIA: Lei de Bio-Savart
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Segunda-feira, 8 de dezembro de 2014. Figura 1: Linhas de Campo Magnético produzidas por um condutor retilíneo percorrido por uma corrente. Considere um fio tal como da figura acima percorrido por uma corrente estacionária. Figura 2: Campo magnético. No ponto p devido a uma corrente . Para calcular a indução magnética gerada pela corrente que percorre o fio, considere um elemento infinitesimal do fio de comprimento dl. É chamada de permeabilidade do vácuo (. Integrando a equação teremos:. Para cálculo do...
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