sábado, 31 de maio de 2014

Intensidade da Corrente

A Intensidade de Corrente relaciona-se com o número de electrões que passa numa secção recta de determinado condutor metálico, por unidade de tempo.

 

Quanto maior o número de electrões a atravessar o condutor por unidade de tempo, maior a Intensidade de Corrente.
A unidade SI para a Intensidade de Corrente é o Ampere, cuja abreviatura é o símbolo A.


Como determinar a Intensidade de Corrente?

A Intensidade de Corrente que percorre determinado condutor em funcionamento pode ser determinada utilizando um Amperímetro.

 

Num circuito eléctrico o amperímetro é sempre ligado em série com o componente.

 

 

Intensidade de Corrente em Circuitos em Série e em Paralelo :

Num circuito em série, a Intensidade de Corrente que percorre o circuito é a mesma em qualquer ponto do circuito. Um circuito em paralelo, a Intensidade de Corrente que percorre o ramo principal divide-se pelos restantes ramos de modo a que a soma das Intensidades de Corrente em cada ramo seja igual à Intensidade de Corrente no ramo principal;

Intensidade num circuito em paralelo

 

Intensidade num circuito em série

Diferença de potencial

Aquilo a que chamamos habitualmente de "voltagem" é a diferença de potencial (d.d.p.) da pilha ou bateria. Essa d.d.p. está relacionada com a energia que a pilha ou bateria transfere para as cargas eléctricas que vão percorrer o circuito.

A unidade SI para a d.d.p. é o Volt, cuja abreviatura é o símbolo V. Podemos dizer então que a bateria de 12 Volt fornece mais energia às cargas eléctricas de um circuito do que a pilha de 1,5 Volt.

 Como determinar a Diferença de potencial :
 A d.d.p. de uma fonte de energia ou aos terminais de qualquer componente eléctrico em funcionamento pode ser determinada utilizando um Voltímetro. 


 


Num circuito eléctrico o voltímetro é sempre ligado aos terminais do componente eléctrico para o qual queremos determinar a d.d.p., ou seja, o voltímetro é sempre ligado em paralelo com o componente.

 

Diferença de potencial em circuitos em série e em paralelo:

Num circuito em série, a d.d.p. da fonte de energia é igual à soma das d.d.p. dos receptores de energia. Num circuito em paralelo, a d.d.p. do ramo principal é igual à d.d.p. em cada um dos outros ramos.

d.d.p. num circuito em paralelo

 
d.d.p. num circuito em série

Circuitos elétricos

Fontes de energia : têm a função de fornecer energia aos circuitos elétricos (pilhas, baterias, etc)

Recetores de energia : os recetores de energia passivos/resistência recebem a energia e transformam-na em energia térmica (ex.: resistência), e os recetores de energia ativos transformam a energia elétrica noutras formas de energia (ex.: lâmpadas).

Sistemas de ligação : estabelecem a ligação entre as fontes de energia e os recetores (ex.: fios condutores).























Grandezas Físicas


É conhecido como um circuito série um circuito composto exclusivamente por componentes elétricos conectados em série (de conexão em série, que é o mesmo que associação em série ou ligação em série). A associação em série é uma das formas básicas de se conectarem componentes elétricos. A nomeação descreve o método como os componentes são conectados.

Circuito em série

Circuito em Série:
UT=U1+U2
IT=I1=I2


É conhecido como um circuito paralelo um circuito composto exclusivamente por componentes elétricos conectados em paralelo (de conexão em paralelo, que é o mesmo que associação em paralelo ou ligação em paralelo). É uma das formas básicas de se conectar componentes eletrónicos. A nomeação descreve o método como os componentes são conectados.

 




















Circuito em Paralelo:
UT=U1=U2
IT=I1+I2


 RESISTÊNCIA ELÉCTRICA:

  A resistência de um condutor, cujo símbolo é R, consiste na oposição que um material oferece à passagem de uma corrente elétrica, convertendo parte da sua energia em calor. A resistência R de um condutor depende da sua secção , do seu comprimento e da resistividade do material de que é formado. A unidade SI de resistência de um condutor é o ohm (Ω) em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm (1787-1854).

 R=U/I

Se U/I = constante (directamente proporcional) - condutor óhmico

Se U/I = não constante - condutor não óhmico - resistência.




POTÊNCIA ELÉCTRICA:

A potência elétrica dissipada por um condutor é definida como a quantidade de energia térmica que passa por ele durante uma quantidade de tempo.



P=EFornecida/Δt


A unidade utilizada para energia é o watt (W), que designa joule por segundo (J/s)
Ao considerar que toda a energia perdida em um circuito é resultado do efeito Joule, admitimos que a energia transformada em calor é igual a energia perdida por uma carga que passa pelo condutor.



Tipos de corrente

Numa pilha que fornece energia a um circuito a corrente de electrões gerada tem sempre o mesmo sentido, do pólo negativo para o pólo positivo da pilha (este sentido é o oposto do sentido convencional). Diz-se, por isso, que uma pilha gera uma corrente contínua (DC). Um osciloscópio é um aparelho que detecta o tipo de corrente eléctrica quando devidamente intercalado no circuito. 















     



  
A situação é diferente se analisarmos a corrente eléctrica disponível nas tomadas em nossas casas. Não se trata de uma corrente contínua mas sim de uma corrente alternada (AC), que se pode confirmar pela onda (~) que aparece no monitor do osciloscópio.

 

  A corrente eléctrica usada em toda a Europa é corrente alternada de 50 hertzs (pode ver-se esta referência na maioria dos aparelhos eléctricos). Este valor indica a frequência de corrente e quer dizer "50 ciclos por segundo", em cada segundo, o sentido da corrente inverte-se cinquenta vezes. Não nos apercebemos das oscilações de brilho de uma lâmpada doméstica por esta frequência ser tão elevada. O hertz (símbolo Hz) é a unidade de frequência no Sistema Internacional de unidades.

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Sentidos da corrente

Sentido real e sentido convencional da corrente eléctrica
 O sentido real da corrente eléctrica é o sentido em que fluem os electrões de condução, do pólo negativo para o pólo positivo, numa pilha, por exemplo. Por ser este o verdadeiro sentido dos electrões também é designado por sentido electrónico da corrente. No século passado não se conhecia ainda o verdadeiro mecanismo da corrente eléctrica (não se conhecia sequer a existência dos electrões!) e convencionou-se um outro sentido da corrente eléctrica, contrário ao sentido electrónico, a que se chama hoje sentido convencional da corrente eléctrica. Esta convenção é ainda hoje utilizada no estudo da electricidade.

 

O que é a corrente elétrica ?


É o movimento ordenado de cargas eléctricas.
Nos átomos que constituem a matéria há cargas eléctricas positivas e negativas.
Se as cargas eléctricas se deslocarem num determinado sentido, esse deslocamento é uma corrente eléctrica.

Regras de utilização da eletricidade



  • Não deves ligar muitos aparelhos à mesma tomada.
  • Não deves desligar as fichas das tomadas puxando pelos fios.
  • Não deves utilizar um aparelho elétrico com o fio de ligação em mau estado.
  • Não deves tocar com os dedos ou objetos metálicos nas tomadas elétricas.
  • Não deves substituir uma lâmpada fundida ou reparar qualquer aparelho elétrico ligado à corrente.
  • Não deves tocar nos interruptores nem ligar aparelhos elétricos com as mãos molhadas.
  • Não deves deitar água em ferros de engomar, chaleiras ou cafeteiras elétricas quando ligados à corrente.
  • Não deves usar qualquer aparelho elétrico sem antes ler cuidadosamente as instruções de funcionamento.
  • Não deves em caso algum subir a um poste elétrico.


Impulsão

Ao mergulharmos um pedaço de madeira na água, ele, não afunda. A água exerce uma força vertical para cima sobre a madeira, fazendo com que ela suba até a superfície. Essa força é chamada impulsão. A força de impulsão é exercida por um fluido qualquer, líquido ou gás, sobre um objecto que esteja mergulhado nele.
O valor da pressão no interior dos líquidos aumenta com a profundidade. As forças que actuam nas partes do objecto que estão mais próximas do fundo do recipiente têm um valor maior que as forças que actuam nas partes superiores do objecto. Dessa maneira, um corpo, submerso em um líquido fica sujeito a uma força resultante vertical e para cima. Essa força é a impulsão.



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Qual é a condição para que um corpo flutue?
 Vamos supor que um corpo é introduzido totalmente num líquido. Se, em seguida, ele é abandonado, três situações podem ocorrer: o corpo sobe à superfície, permanece onde foi deixado ou afunda. Quando a impulsão é maior do que o peso do objecto, o corpo sobe à superfície. Quando a impulsão é menor do que o peso, o corpo desce ao fundo. O corpo permanece na profundidade em que foi abandonado só quando a impulsão e o peso tiverem o mesmo valor.

 



O valor da impulsão é dado pelo seguinte princípio, formulado por Arquimedes: "Todo corpo imerso num líquido, fica sujeito a uma força vertical, de baixo para cima, igual ao peso do volume líquido deslocado e aplicada no centro de gravidade desse volume."
Esse princípio também é válido para o ar (ou qualquer outro gás). Essa força é utilizada, por exemplo, para fazer subir os balões. Eles sobem porque contêm um gás menos denso que o ar, habitualmente hidrogénio, hélio ou mesmo ar quente.