Nome da Atividade
PROPRIEDADES ELÉTRICAS E MAGNÉTICAS DA MATÉRIA
CÓDIGO
0090147
Carga Horária
68 horas
Tipo de Atividade
DISCIPLINA
Periodicidade
Semestral
Modalidade
PRESENCIAL
Unidade responsável
CARGA HORÁRIA EAD
0
CARGA HORÁRIA EXERCÍCIOS
0
CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA
4
CARGA HORÁRIA PRÁTICA
0
CARGA HORÁRIA TEÓRICA
4
CRÉDITOS
4
FREQUÊNCIA APROVAÇÃO
75%

Ementa

Condução Elétrica. Semicondutores. Comportamentos Dielétrico. Magnetismo da Matéria: Diamagnetismo, Paramagnetismo, Ferromagnetismo e Antiferromagnetismo. Interação de troca e sua origem atômica. Modelos do ferromagnetismo. Domínios e Histerese Magnética. Anisotropia Magnética.

Objetivos

Objetivo Geral:

Conteúdo Programático

1- Limitações físicas do modelo de elétrons livres
2 – Aspectos gerais das teorias de condução elétrica em metais
3 – Condutividade elétrica AC e DC em metais
4 – Semicondutores: conceitos fundamentais
5 – Propriedades gerais de semicondutores homogêneos
6 – Propriedades gerais de semicondutores não homogêneos
7 – Aspectos gerais do comportamento dielétrico dos materiais
8 – Propriedades dielétricas de cristais
9 – Sistemas magnéticos não interagentes: paramagnetismo e diamagnetismo
10 – Sistemas magnéticos interagentes: ferromagnetismo e antiferromagnetismo
11 – Interação de troca: conceitos gerais e sua origem atômica
12 – Modelo de Heisenberg
13 – Modelo de Ising
14 – Modelo de Weiss
15 – Anisotropia magnética: conceitos gerais
16 - Anisotropia uniaxial, magnetocristalina e magnetoelástica
17 – Conceitos de domínios magnéticos e hysterese

Bibliografia

Bibliografia Básica:

  • N. W. Ashcroft and N. D. Mernin, Física do estado Sólido, Cengage Learning, São Paulo, 2011
  • C. Kittel, Introdução à Física do estado Sólido, LTC editora, Rio de Janeiro, 2013.
  • R. N. Faria e L. F. C. P. Limas, Introdução ao Magnetismo dos Materiais, Livraria da Física, São Paulo, 2005.

Bibliografia Complementar:

  • J. M. D. Coey, Magnetism and magnetic materials, Cambrigde University, 2009.
  • A. P. Guimarães, Magnetism and magnetic resonance in solids, John Wiley & Sons, 1998.
  • Ralph Skomski, Simple Models of Magnetism, Oxford University, 2008.

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