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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.

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Apresentação em tema: "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."— Transcrição da apresentação:

1 IVAN SANTOS IVAN SANTOS

2 CIRCUITO EM SÉRIE Quando as resistências são conectadas uma em seguida da outra A corrente é a mesma em todas elas.

3 Circuito em série Quando retiramos uma lâmpada...

4 ... todas se apagam. Quando retiramos uma lâmpada...

5 V 120 V

6 V 20 V

7 120 V V 20 V 40 V

8 120 V 20 V 40 V V 60 V

9 120 V A 40 V

10 120 V A 20 V 40 V 60 V 2 A

11 120 V 40 V 2 A A

12 120 V 20 V 40 V 60 V 2 A A

13 120 V 40 V 2 A A

14 120 V 20 V 40 V 60 V 2 A A

15 120 V 20 V 40 V 60 V 2 A A corrente é a mesma e a tensão se divide entre as resistências

16 120 V 2 A 120 V 2 A RESISTÊNCIA EQUIVALENTE R1R1 R2R2 R3R3 ReRe =R1R1 +R2R2 +R3R3 ReRe Uma única resistência que colocada no lugar das outras, submetida a mesma tensão, permitirá a passagem do mesmo valor de corrente

17 CIRCUITO PARALELO Quando as resistências são conectadas lado a lado (início com início, final com final).Criando assim mais de um caminho para a corrente.

18 Circuito paralelo Quando retiramos uma lâmpada...

19 ... as demais permanecem acesas. Quando retiramos uma lâmpada...

20 V 120 V

21 V

22 V

23 A

24 A 2 A 120 V

25 2 A 120 V A 1 A

26 2A 120 V 2A A

27 120 V 1 A A

28 2 A 120 V 1 A A tensão é a mesma e a corrente se divide entre as resistências As resistências são independentes

29 = ReRe 1 R1R1 1 + R2R2 1 + R3R3 1 +... RnRn 1 Para calcularmos a resistência equivalente do circuito paralelo usaremos a fórmula RESISTÊNCIA EQUIVALENTE Para duas resistências em paralelo usaremos a fórmula R1R1 R2R2 x R1R1 + R2R2 = ReRe Obs.: A resistência equivalente de um circuito paralelo é sempre menor que a menor resistência do circuito

30 R1R1 R2R2 R3R3 R4R4 R5R5 R6R6 R7R7 CIRCUITO MISTO Existem resistências, tanto em série como em paralelo R 1 e R 2 estão em série R e1 = R 1 + R 2

31 R e1 R3R3 R4R4 R5R5 R6R6 R7R7 R 3 e R 4 estão em série R e2 = R 3 + R 4 R 6 e R 7 estão em série R e3 = R 6 + R 7 R e1 R e2 R5R5 R6R6 R7R7

32 R e4 = R e1 R e2 R5R5 R e3 R e2 x R e3 R e2 + R e3 R e2 e R e3 estão em paralelo

33 R e1 R e4 R5R5 R e1, R e4 e R 5 estão em série R e = R e1 + R e4 + R 5 R e1, R e4 e R 5 estão em série R e = R e1 + R e4 + R 5 ReRe

34 GERADOR ELÉTRICO Dispositivo que transforma uma certa forma de energia em energia elétrica.

35 E i + - r SIMOLOGIA DO GERADOR EQUAÇÃO DO GERADOR U = E – r.i Gerador ideal r = 0 U = E

36 FORÇA ELETROMOTRIZ (E) É a ddp total do gerador. E U GRÁFICO DO GERADOR U i E i cc

37 RECEPTOR ELÉTRICO Dispositivo que transforma energia elétrica em outra modalidade de energia.

38 SÍMBOLOGIA DO RECEPTOR E i + - r EQUAÇÃO DO RECEPTOR U = E + r.i

39 FORÇA CONTRA-ELETROMOTRIZ (E) É a ddp ÚTIL do RECEPTOR. U E GRÁFICO DO RECEPTOR U i E

40 LEIS DE KIRCHHOFF LEI DOS NÓS LEI DAS MALHAS

41 LEI DE OHM GENERALIZADA CURTO CIRCUITO QUANDO A RESISTÊNCIA ENTRE DOIS PONTOS DE UM CIRCUITO E NULA i i i i FIM DA AULA


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