ELETRODIN MICA Prof SIMONE CARMO DA SILVA ELETRODIN

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ELETRODIN MICA Prof. SIMONE CARMO DA SILVA

ELETRODIN MICA Prof. SIMONE CARMO DA SILVA

ELETRODIN MICA É a parte da Física que estuda os efeitos da corrente elétrica.

ELETRODIN MICA É a parte da Física que estuda os efeitos da corrente elétrica.

Introdução Nas aulas anteriores, os condutores estavam em equilíbrio eletrostático, ou seja, os elétrons

Introdução Nas aulas anteriores, os condutores estavam em equilíbrio eletrostático, ou seja, os elétrons livres possuíam um movimento desordenado decorrente da agitação térmica. Considere um fio condutor de tal maneira que não haja diferença de potencial nos seus extremos. A B UAB = 0 Os elétrons livres deste fio movem-se em todas as direções com movimento desordenado.

Corrente Elétrica Denomina-se Corrente Elétrica ao movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor.

Corrente Elétrica Denomina-se Corrente Elétrica ao movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor.

Introdução Quando se estabelece uma diferença de potencial nos extremos do fio condutor, os

Introdução Quando se estabelece uma diferença de potencial nos extremos do fio condutor, os elétrons livres do fio passam a se deslocar ordenadamente da extremidade B para a extremidade A. A E B UAB 0 VA > VB Agora as cargas elétricas possuem um movimento ordenado e os fenômenos elétricos decorrentes deste movimento preferencial das cargas serão analisados pela eletrodinâmica.

Natureza • Quanto a natureza, a corrente elétrica pode ser classificada em: Eletrônica e

Natureza • Quanto a natureza, a corrente elétrica pode ser classificada em: Eletrônica e iônica. • Corrente eletrônica: É aquela constituída pelo deslocamento dos elétrons livres. Ocorre principalmente em condutores metálicos. • Corrente iônica: É aquela constituída pelo deslocamento dos íons positivos negativos, movendo-se simultaneamente em sentidos opostos. Ocorre nas soluções eletrolíticas: Soluções de ácidos, sais ou bases, e nos gases ionizados: Lâmpadas fluorescentes.

CORRENTE ELÉTRICA Líquido Corrente iônica Gás Corrente iônica Sólido Corrente eletrônica

CORRENTE ELÉTRICA Líquido Corrente iônica Gás Corrente iônica Sólido Corrente eletrônica

CORRENTE ELÉTRICA ddp =(VA – VB) VA VB Bateria é um exemplo de Gerado

CORRENTE ELÉTRICA ddp =(VA – VB) VA VB Bateria é um exemplo de Gerado elétrico Pólo positivo é de maior potencial (VA) Pólo negativo é de menor potencial (Vb)

As cargas se movimentam em todas as direções. Porem, não temos corrente elétrica.

As cargas se movimentam em todas as direções. Porem, não temos corrente elétrica.

i ddp =(VA – VB) Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas

i ddp =(VA – VB) Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas Corrente elétrica eletrônica é o movimento ordenado de elétrons

CORRENTE ELÉTRICA ( i ) Condutores iônicos + ÍONS - ÍONS Corrente elétrica iônica

CORRENTE ELÉTRICA ( i ) Condutores iônicos + ÍONS - ÍONS Corrente elétrica iônica é o movimento ordenado de ÍONS

SENTIDO DA CORRENTE ELÉTRICA E Sentido convencional da corrente + - • O sentido

SENTIDO DA CORRENTE ELÉTRICA E Sentido convencional da corrente + - • O sentido convencional da corrente elétrica é o sentido imaginário das cargas positivas, isto é, o mesmo do

i E + Sentido real da corrente + - Sentido convencional da corrente +

i E + Sentido real da corrente + - Sentido convencional da corrente + -

ELETRÔNICA E ELETRICIDADE BÁSICA Eletrodinâmica Corrente elétrica O sentido da corrente é convencionado como

ELETRÔNICA E ELETRICIDADE BÁSICA Eletrodinâmica Corrente elétrica O sentido da corrente é convencionado como o deslocamento das cargas livres positivas do condutor. É chamada corrente convencional a corrente de cargas positivas num condutor metálico, enquanto a corrente real é a corrente das cargas livres negativas, isto é, dos elétrons.

INTENSIDADE DA CORRENTE ELÉTRICA ( i ) S = área da secção transversal Nº

INTENSIDADE DA CORRENTE ELÉTRICA ( i ) S = área da secção transversal Nº Carga elétrons “e” Total (C) -19 01 1, 6. 10 02 03 -19 1, 6. 10 3, 2. 10 -19 1, 6. 10 4, 8. 10

INTENSIDADE DA CORRENTE ELÉTRICA ( i ) ΔQ i = Δt ΔQ= carga elétrica

INTENSIDADE DA CORRENTE ELÉTRICA ( i ) ΔQ i = Δt ΔQ= carga elétrica Δt = tempo A intensidade de corrente elétrica ( i ), é dada pela quantidade de carga Δq que passa durante um tempo (Δt) através de uma secção transversal de um condutor.

UNIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA 1 Coulomb i= =1 Ampère 1 segundo 1 C i=

UNIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA 1 Coulomb i= =1 Ampère 1 segundo 1 C i= =1 A 1 s Unidade do S. I

Unidades coulomb/segundo (ampére) (A) GA Para cada degrau descido, multiplique por 10 -3 MA

Unidades coulomb/segundo (ampére) (A) GA Para cada degrau descido, multiplique por 10 -3 MA k. A A 1 m. A = 10 A -6 1µA = 10 A m. A A n. A -3 Para cada degrau subido, multiplique por 103

TIPOS DE CORRENTE ELÉTRICAS CORRENTE ELÉTRICA CONTÍNUA • É aquela que mantém o sentido

TIPOS DE CORRENTE ELÉTRICAS CORRENTE ELÉTRICA CONTÍNUA • É aquela que mantém o sentido de deslocamento constante. i

t(s) I(A) 0 3 1 3 2 3 3 3 i(A) 3 1 2

t(s) I(A) 0 3 1 3 2 3 3 3 i(A) 3 1 2 3 t(s) É aquela que mantém sentido de deslocamento constante. Quando além do sentido a intensidade também se mantém constante, a corrente é chamada de corrente continua constante.

CORRENTE ELÉTRICA ALTERNADA A t 60 ciclos por É aquela cuja sentido e segundo

CORRENTE ELÉTRICA ALTERNADA A t 60 ciclos por É aquela cuja sentido e segundo a intensidade variam periodicamete.

 • Exemplo • Se em uma secção transversal de um condutor passar 30

• Exemplo • Se em uma secção transversal de um condutor passar 30 C em 6 s. Temos uma corrente de: 30 C ΔQ = = 5 A i = 6 s Δt Quantos elétrons são necessários para termos a corrente de 1 A

Exemplo Pela secção de um condutor circulam 5 bilhões de elétrons a cada milésimo

Exemplo Pela secção de um condutor circulam 5 bilhões de elétrons a cada milésimo de segundo. Qual a intensidade da corrente?

Solução • O valor da carga é proporcional aos 5 bilhões de elétrons: •

Solução • O valor da carga é proporcional aos 5 bilhões de elétrons: • Q=n*e • Q=5. 109*1, 6. 10 -19 • Q= 8. 10 -10 C • O tempo de um milésimo de segundo corresponde à 0, 001 s = 1. 10 -3 s, logo

ELEMENTOS DE UM CIRCUITO ELÉTRICO i Dispositivo de manobra + - Gerador elétrico

ELEMENTOS DE UM CIRCUITO ELÉTRICO i Dispositivo de manobra + - Gerador elétrico

Lâmpada Dispositivo de manobra Gerador elétrico

Lâmpada Dispositivo de manobra Gerador elétrico

i Lâmpada Dispositivo de manobra fechado + - Gerador elétrico

i Lâmpada Dispositivo de manobra fechado + - Gerador elétrico

RESISTOR ELÉTRICO Dispositivo elétrico que transforma toda a energia ELÉTRICA consumida em TÉRMICA R

RESISTOR ELÉTRICO Dispositivo elétrico que transforma toda a energia ELÉTRICA consumida em TÉRMICA R R

Resistores, para que servem?

Resistores, para que servem?

Lei de OHM • Em condutor que está sendo percorrido por uma corrente elétrica,

Lei de OHM • Em condutor que está sendo percorrido por uma corrente elétrica, os elétrons ao longo do seu percurso pelo condutor, sofrem uma oposição à sua passagem. • A medida desta oposição é dada por uma grandeza chamada de resistência elétrica ( R ).

R RESISTENCIA É A MEDIDA DA DIFICULDADE QUE AS CARGAS ELETRICAS ENCONTRAM AO ATRAVESSAR

R RESISTENCIA É A MEDIDA DA DIFICULDADE QUE AS CARGAS ELETRICAS ENCONTRAM AO ATRAVESSAR UM CONDUTOR

ELETRÔNICA E ELETRICIDADE BÁSICA Eletrodinâmica 1ª Lei de Ohm A Lei de Ohm nos

ELETRÔNICA E ELETRICIDADE BÁSICA Eletrodinâmica 1ª Lei de Ohm A Lei de Ohm nos diz que a relação entre a tensão elétrica aplicada no circuito e a corrente é igual a uma constante chamada resistência elétrica, ou seja:

1ª Lei de Ohm

1ª Lei de Ohm

Lei de Ohm – Materiais Ôhmicos Quando a resistência de um material não varia

Lei de Ohm – Materiais Ôhmicos Quando a resistência de um material não varia com a d. d. p. aplicada, dizemos que o material é ôhmico, e portanto a resistência é constante e o gráfico da d. d. p. pela corrente é uma reta. Exemplo: Materiais ôhmicos: U Tgα= I =R

Materiais não ôhmicos: A RESISTENCIA VARIA

Materiais não ôhmicos: A RESISTENCIA VARIA

2ª Lei de Ohm Com essa experiência, Ohm observou que a variação de resistência

2ª Lei de Ohm Com essa experiência, Ohm observou que a variação de resistência depende do material, do comprimento e da área enunciando a segunda lei: “A resistência elétrica do condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento (L), inversamente proporcional a sua área de secção (A) e depende ainda do material com que é feito este condutor ”.

2ª Lei de Ohm realizou estudos a fim de analisar o comportamento da resistência

2ª Lei de Ohm realizou estudos a fim de analisar o comportamento da resistência elétrica dos materiais, variando a resistência R de quatro formas diferentes:

ELETRÔNICA E ELETRICIDADE BÁSICA Eletrodinâmica 2ª Lei de Ohm 1° Caso – Aplicou uma

ELETRÔNICA E ELETRICIDADE BÁSICA Eletrodinâmica 2ª Lei de Ohm 1° Caso – Aplicou uma mesma ddp em dois condutores de mesma área, comprimento e material, constatando que a corrente elétrica foi a mesma para os dois condutores. 2° Caso – Aplicou uma mesma ddp em dois condutores de mesmo comprimento e material, mas a área do segundo é igual ao dobro da área do primeiro, constatando-se um aumento da corrente elétrica.

ELETRÔNICA E ELETRICIDADE BÁSICA Eletrodinâmica 2ª Lei de Ohm 3° Caso – Aplicou uma

ELETRÔNICA E ELETRICIDADE BÁSICA Eletrodinâmica 2ª Lei de Ohm 3° Caso – Aplicou uma mesma ddp em dois condutores de mesmo material e área, mas o comprimento do segundo é igual ao dobro do primeiro, constatando uma diminuição da corrente elétrica. 4° Caso – Aplicou uma mesma ddp em dois condutores de mesmo comprimento e área, porém de materiais diferentes, constatando que a corrente em cada material é diferente.

Exercícios: 1) Um circuito apresenta uma ddp de 10 V e uma corrente de

Exercícios: 1) Um circuito apresenta uma ddp de 10 V e uma corrente de 2ª, qual a resistência R nesse circuito? 2) Um fio de cobre, ao ser submetido a uma tensão de 24 V, deixa passar uma corrente de 0, 2 A. Qual é o valor da resistência do fio? 3) A resistência de um condutor é 20. Calcule a intensidade da corrente quando este condutor for submetido a uma tensão de 9 V. 4) Que aparelhos do nosso cotidiano utilizam a Lei de Joule como princípio de funcionamento?

Exercícios: 1 - Através de uma seção reta de um condutor, passam 1, 2.

Exercícios: 1 - Através de uma seção reta de um condutor, passam 1, 2. 102 Coulombs num intervalo de 10 minutos. Qual a corrente, em Ampères? 2 - A lâmpada do farol de um automóvel é percorrida por uma corrente de 2, 0 A, durante os 10 segundos em que fica acesa. a) Qual a quantidade de carga, em Coulombs, que passa por uma seção do filamento, durante esse tempo? b) Qual o número de elétrons que atravessa uma seção do filamento durante 10 s?

Potência elétrica Potência é a relação entre o trabalho realizado e o tempo gasto

Potência elétrica Potência é a relação entre o trabalho realizado e o tempo gasto para realizá-lo. A potência de um equipamento mede a taxa de transformação de energia elétrica em trabalho. Sua unidade é o Watt (W), e sua medição se dá através do Wattímetro. Deduzindo as equações que seguem em termos de potência elétrica, temos:

Potência Elétrica •

Potência Elétrica •

Potência Elétrica • É norma prática gravar-se, nos aparelhos elétricos, a potência elétrica que

Potência Elétrica • É norma prática gravar-se, nos aparelhos elétricos, a potência elétrica que eles consomem, bem como o valor da ddp a que deve ser ligado. • Assim um aparelho que traz a inscrição (60 W – 120 V) consome a potência elétrica de 60 W, quando ligado entre dois pontos cuja ddp é 120 V.