Resistores em Série http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_03.asp                                                              em todos os pontos.

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Os inversores são circuitos estáticos (não tem partes móveis) que convertem potência DC em potência AC com frequência e tensão ou corrente de saída desejada.
Advertisements

Aula de Física Agosto de 2013
Díodo Zener
CIRCUITOS ELÉTRICOS.
TIPOS DE CORRENTE ELÉCTRICA
TIPOS DE CORRENTE ELÉTRICA
Eletricidade A - ENG04474 AULA VIII.
Eletricidade A - ENG04474 Aula II.
Associação de resistores
ELETROSTÁTICA parte 2.
Analise de Circuitos em CC - Ed Erica
Analise de Circuitos em Corrente Continua - Ed. Erica
Capacitores 1. Capacitores ou Condensadores
Diodos Especiais Diodos Especiais.
Corrente elétrica.
O que você deve saber sobre
O que você deve saber sobre CAPACITORES, GERADORES E RECEPTORES
Física III Eletrostática
Introdução às Medidas em Física a Aula
Introdução às Medidas em Física a Aula
Associação de resistores
Capacitores, associação de capacitores e dielétricos
ELETRICIDADE 7 CIRCUITO EM REDE Prof. Cesário.
ELETRICIDADE 10 CAPACITORES Prof. Cesário.
TENSÕES E CORRENTES EM CIRCUITOS TRIFÁSICOS BALANCEADOS Sistemas de potência são alimentados por geradores trifásicos. De maneira ideal, os geradores suprem.
CORRENTE ELÉTRICA.
O símbolo que representa um resistor é:
Análise de Circuitos em Corrente Alternada
IVAN SANTOS. CAPACITORES OU CONDENSADORES CAPACITORES OU CONDENSADORES Capacitores ou condensadores são elementos elétricos capazes de armazenar carga.
IVAN SANTOS IVAN SANTOS. CIRCUITO EM SÉRIE Quando as resistências são conectadas uma em seguida da outra A corrente é a mesma em todas elas.
Prática de Laboratório
ELETRICIDADE 8 CIRCUITO EM REDE Prof. Cesário.
FUNDAMENTOS DA ELETRICIDADE - II
Física Experimental III Prof. Ms. Alysson Cristiano Beneti
GERADORES P I L H A Geradores
Eletricidade e Mecânica
Gerador Elétrico Gerador → dispositivo com função de transformar ou transferir energia. Transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Exemplos:
Física Geral e Experimental III Prof. Ms. Alysson Cristiano Beneti
Associações de resistores
Capacitores ou Condensadores
FÍSICA O estudo da natureza. Professor Peixinho.
ELETRÔNICA E ELETRICIDADE BÁSICA Circuito Elétrico
Eletrodinâmica.
Aula 06: Circuitos em série Prof. Diovani Milhorim
Eletricidade A - ENG04474 AULA I.
Teoremas de rede Prof. Luis S. B. Marques MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Circuitos Elétricos I Adan Lucio P.
Associação de Resistores
Aula 07: Circuitos em paralelo Prof. Diovani Milhorim
Fatec SBC Automação Industrial Prof Rômulo
PROFESSOR: DEMETRIUS LEÃO SÉRIE: 3º ANO DISCIPLINA: FÍSICA 1
Eletricidade Aula 6.
TIPOS DE CORRENTE ELÉCTRICA
Temos: R3 em serie com R4 e com R5. Resulta em:
RESISTORES EM PARALELO
Circuitos Elétricos 2 Circuitos Elétricos Aplicados
ELETRICIDADE Carga elétrica Partículas elementares Corpo Eletrizado Neutro Positivo Negativo Princípios da Eletrostática Atração e repulsão Conservação.
Corrente Elétrica.
Revisão Rápida de Física Professor: Célio Normando.
Simulação circuitos 2.3. Intensidade de corrente e choques elétricos 2.4. Resistência elétrica e Lei de Ohm 2. Circuitos elétricos e eletrónicos.
Associação de Resistores
Eletromagnetismo – Aula 7
ASSOCIAÇÕES DE RESISTORES
Associação de Resistores
ELETRICIDADE BÁSICA “CC” Etapa 2
Capítulo 3 - Circuitos e medições elétricas
Curso: Técnico Integrado em Informática Disciplina : Eletricidade Instrumental Analise de Circuitos em Corrente Contínua Profª. Katiuscia Lopes dos Santos.
II. Resistência elétrica
1. Os passarinhos, mesmo pousando sobre fios condutores desencapados de alta tensão, não estão sujeitos a choques elétricos que possam causar-lhes algum.
CIRCUITOS CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR UNIDADE ACADÊMICA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DISCIPLINA: FÍSICA III Prof. Bruno Farias.
Transcrição da apresentação:

Resistores em Série http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_03.asp                                                              em todos os pontos do circuito (inclusive dentro da bateria) a intensidade de corrente é a mesma; b) A soma das duas tensões é igual à tensão mantida pela bateria. c) a resistência total da associação vale 2kW , dada pela expressão: Rtotal = R1 + R2

Resistores em Paralelo http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_03.asp Observe que circuitos em paralelos provêm caminhos alternativos para a circulação da corrente elétrica, sempre passando a maior intensidade pelo caminho que oferece a menor resistência.                                                                                     ambos os resistores R1 e R2 funcionam sob a mesma tensão. Cada um deles está ligado diretamente na fonte de alimentação; b) a corrente total divide-se em duas parcelas. c) a resistência total é dada pelo produto dividido pela soma das resistências:     

Leis de Kirchhof Tomemos o circuito abaixo: http://www.lei.ucl.ac.be/multimedia/eLEE/PO/realisations/CircuitsElectriques/ApprocheCircuits/LoisKirchhoff/1_cours.htm Tomemos o circuito abaixo:

Leis de Kirchhof O circuito pode ser representado como: Repare nos “nós” A, B1, B2, C1, C2, ... E nas “malhas” azul, vermelha e verde.

Apenas com o conhecimento dos elementos que constituem o circuito e respectivas equações características, não é possivel determinar a totalidade das tensões e correntes presentes num circuito. Será ainda necessário o conhecimento de duas importantes leis, conhecidas como Leis de Kirchhoff. Lei dos nós: Em cada instante é nula a soma algébrica das correntes que entram num nó qualquer.

Se, em algum instante, a soma das correntes que entram no nó não fosse nula, isso quereria dizer que o nó estava a acumular carga (pois corrente, é um deslocamento de cargas). Contudo, um nó é um condutor perfeito e, portanto, não pode armazenar carga. Das 3 equações representadas, apenas duas são linearmente independentes. Existindo N nós no circuito, a Lei dos Nós permite escrever N-1 equações linearmente independentes.

Lei das Malhas A Lei das Malhas determina que, em qualquer instante, é nula a soma algébrica das tensões ao longo de qualquer malha.

Das 3 equações representadas, apenas duas são linearmente independentes. Existindo M malhas no circuito, a Lei das Malhas permite escrever M-1 equações linearmente independentes. http://www.lei.ucl.ac.be/multimedia/eLEE/PO/realisations/CircuitsElectriques/ApprocheCircuits/LoisKirchhoff/3_cours.htm

Circuito R-C

= RC é a chamada constante de tempo, fornece uma medida da velocidade de carga do capacitor. grande = mais tempo para se carregar.

Descarregando um Capacitor

Energia A cada instante: No ciclo todo a energia fornecida pela bateria será: A energia guardada no capacitor será:

Exercícios 27.7, 27.9, 27.14, 27.17, 27.31, 27.34, 27.49, 27.50, 27.59, 27.68.