TIPOS DE CORRENTE ELÉCTRICA

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Transcrição da apresentação:

TIPOS DE CORRENTE ELÉCTRICA O modo como os electrões se movem determina o tipo de corrente CORRENTE ELÉCTRICA CONTÍNUA  o fluxo de electrões passa pelo fio sempre no mesmo sentido I  sentido não convencional ddp =(VA – VB)

CORRENTE ELÉTRICA ALTERNA é aquela cuja sentido e a intensidade variam periodicamete I t 60 ciclos/ segundo f = 60 Hz

Formas de onda de corrente contínua e corrente alterna a) A corrente contínua (DC) é a corrente que passa através de um condutor ou de um circuito somente num sentido. b) Uma fonte de tensão alternada (tensão CA) inverte ou alterna periodicamente a sua polaridade.  consequentemente, o sentido da corrente alterna resultante também é invertido periodicamente

ENERGIA ELÉCTRICA E POTÊNCIA Se uma bateria é usada para criar uma corrente eléctrica num condutor, há uma transformação contínua da energia química na bateria em energia cinética dos electrões e em energia interna no condutor, tendo como consequência um aumento na temperatura do condutor O sistema perde energia potencial eléctrica quando a carga Q atravessa o resistor  representa a taxa de energia fornecida ao resistor (ou qualquer outro dispositivo). Transformação de energia eléctrica em qualquer tipo de energia  transformação de energia eléctrica em energia térmica . Energia perdida. Unidade SI: watt (W) que corresponde a J/s

EXEMPLO DE UM CIRCUITO

ELEMENTOS DE UM CIRCUITO ELÉTRICO Chave + - Bateria

Baterias  utilizam reacções químicas AS FONTES DE TENSÃO DE CORRENTE CONTÍNUA (DC) PODEM SER DIVIDIDAS EM TRÊS CATEGORIAS: Baterias  utilizam reacções químicas Geradores  transformam energia mecânica em eléctrica Fontes de alimentação: obtêm corrente contínua rectificando a corrente alternada convertem a tensão variável numa tensão com valor fixo

FONTES DE FORÇA ELETROMOTRIZ (fem) O dispositivo que mantém a tensão constante num circuito DC é chamado de fem Símbolo  A fonte deve realizar um trabalho dW sobre um elemento de carga dq para que esta se desloque do terminal (–) para o terminal (+) Unidade no SI: Na realidade a fonte tem uma resistência interna 

CÁLCULO DA CORRENTE DO CIRCUITO Tensão nos terminais da fonte como Se a fonte não tiver resistência interna (r=0) 

a) Diagrama do circuito com uma fonte de fem  de resistência interna r ligado a um resistor externo R . (a) b) Representação gráfica que mostra como o potencial varia quando o circuito é percorrido por uma corrente. (b)

A resistência equivalente de três ou mais resistores em série é  A resistência equivalente de três ou mais resistores em série é

RESISTORES EM PARALELO Os resistores ligados em paralelo tem a mesma diferença de potencial: A resistência equivalente de três ou mais resistores em paralelo é

Exemplo 1 Um aquecedor de 1250 W é construído para operar sob uma tensão de 115 V. (a) Qual será a corrente no aquecedor? (b) Qual é a resistência da bobina de aquecimento? (c) Que quantidade de energia térmica é gerada pelo aquecedor em 1 hora?

Exemplo 2 U U