Aula II. Conceituação

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1 Aula II Conceituação Prof. Eng. Diogo Pedriali Fevereiro de 2019 Rev. 00

2 Tópico da Aula Quais as formas da eletricidade?

3 Conceito A Eletricidade é definida como a parte da ciência que estuda fenômenos que ocorrem devido a existência de cargas elétricas nos átomos que compõem a matéria.

4 Conceito Matéria é tudo aquilo que existe de concreto no universo, tem massa, ocupa lugar e é formada a partir de elementos menores.

5 Conceito Podemos dizer que um material é formado por pequenas partículas denominadas de moléculas. Molécula é formada por partículas ainda menores, a qual denominamos de átomos.

6 Átomo Quando o átomo foi descoberto, os cientistas acreditavam que essa seria a menor partícula em que a matéria poderia se dividir, e por isso o seu nome. A = não, TOMO = divisível

7 Átomo O Núcleo é formado basicamente por partículas carregadas positivamente (os prótons) e por partículas sem carga relevante, também chamadas neutras (os neutrons).

8 Átomo A eletrosfera é composta pelos elétrons que são partículas carregadas negativamente. É na eletrosfera que está a diferença entre, por exemplo, um material condutor e um material isolante.

9 Camadas de Valência

10 Conceito A Carga Elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo. Lembrando que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons.

11 Conceito A unidade de grandeza da carga elétrica no SI é o Coulomb, representado pela letra C, em homenagem a Charles Augustin Coulomb. Um corpo pode ser eletrizado de duas formas: Positivamente: se possui mais prótons que elétrons; Negativamente: se possui mais elétrons do que prótons.

12 Conceito A matéria normalmente está associada a uma certa "força", que denominamos de Energia. A Energia é uma grandeza física que não pode ser extinta, mas sim transformada.

13 Conceito Para que um corpo, inicialmente neutro, fique eletricamente carregado, ele precisa passar por um processo de Eletrização, que pode ocorrer de três formas: 1. Eletrização por atrito 2. Eletrização por contato 3. Eletrização por indução

14 Conceito Eletrização por atrito: quando dois corpos neutros e feitos de diferentes materiais são atritados entre si, um deles ganha elétrons (adquire carga negativa) e o outro perde elétrons (adquire carga positiva). Nesse tipo de eletrização, os dois corpos ficam com carga de módulo igual, mas de sinais opostos.

15 Conceito Eletrização por contato: ocorre quando dois corpos condutores, estando um deles eletrizado, são colocados em contato e a carga elétrica é redistribuída entre os dois, estabelecendo equilíbrio eletrostático. Ao fim desse processo, os dois corpos ficam com a mesma carga.

16 Conceito Eletrização por indução: esse processo de eletrização ocorre em três etapas: inicialmente separase as de cargas; em seguida, realiza-se o aterramento e por fim, desconecta-se o corpo da terra.

17 Condutores Permitem que uma corrente elétrica flua livremente. Exemplos: Cobre, o alumínio, o ferro, ouro e os metais de um modo geral.

18 Isolantes Impedem drasticamente a passagem da corrente elétrica. Exemplos: Borracha, o vidro, plásticos e algumas resinas.

19 Tensão Quando a carga elétrica entre dois átomos é diferente, dizemos que existe uma diferença de potencial (nível) entre os átomos. Essa diferença de potencial recebe o nome de tensão elétrica.

20 Resistência Elétrica Considere que ao invés de abrir o registro rapidamente, faça isso vagarosamente, até que passe somente u A oposição a passagem da corrente elétrica oferecida por qualquer elemento, denomina-se de resistência elétrica.

21 Corrente Elétrica Quando surge um fluxo ordenado de elétrons em um circuito, diz-se que no condutor flui uma corrente elétrica. Para que haja fluxo, basta que se proporcione um caminho (circuito) fechado entre os polos da fonte, através de um material condutor.

22 Conceito Sentido Convencional x Sentido Real

23 Corrente Elétrica Efeitos da corrente elétrica no corpo humano.

24 Corrente Elétrica Efeitos da corrente elétrica.

25 Conceito Um exemplo de transformação de energia é o motor elétrico: ele transforma energia elétrica em energia mecânica (energia útil) e energia calorífica (perdas).

26 Grandezas A Grandeza, de um modo geral, é tudo aquilo que pode ser atribuído a uma certa quantidade e dessa forma tornar-se mensurável, ou seja, qualquer coisa que represente um valor ou uma quantidade definida em uma certa unidade de medição.

27 Grandezas Exemplos de grandezas: - Velocidade - Aceleração - Pressão - Intensidade de luz - Calor

28 Unidades de Medidas Exemplos: A velocidade: (m/s). A aceleração: (m/s²). A pressão: (mmhg).

29 Unidades de Medidas Segundo SI Sistema Internacional de Unidade e VIM 2012 Vocabulário Internacional de Metrologia

30 Múltiplos e Submúltiplos

31 Múltiplos e Submúltiplos

32 Grandezas Elétricas Tensão, Corrente e Resistência são as grandezas fundamentais da eletricidade, logo o conhecimento dessas grandezas é indispensável àqueles que pretendem conhecer essa ciência.

33 Tensão Contínua

34 Tensão Alternada Ao tempo decorrido para que a onda de tensão complete um ciclo damos o nome de Período. O inverso do período recebe o nome de Frequência.

35 Notação de Tensão No S.I (Sistema Internacional) a tensão elétrica, cujo símbolo é a letra U, é medido em volts (V). A notação dessa grandeza deve ser feita da seguinte maneira: U = 380 V onde : U - é a grandeza tensão é o seu valor numérico V - é a unidade em que o valor foi medido (volts)

36 Tensão em Circuitos Trifásicos Uma particularidade dos circuitos trifásicos é que a fase de cada senóide fica defasada uma das outras em 120, de modo que cada fase assume valores instantâneos diferentes no mesmo instante, o que resulta em um valor de tensão eficaz distinto do circuitos monofásicos. entre fases

37 Tensão em Circuitos Trifásicos A tensão de cada fonte geradora é de 127 V, de modo que nessa configuração, chamada configuração em estrela, a tensão de cada fonte independente, medida entre seu terminal e o terra será também de 127V. Vamos chamar essa tensão entre fonte e terra de tensão de fase.

38 Tensão em Circuitos Trifásicos Agora se medirmos a tensão através de duas fontes geradoras, por exemplo entre os pontos A e B, notaremos que a tensão não será o dobro de 127V (ou seja 254V) porque existe uma diferença de fase entre cada fonte geradora de 120, resultando em um valor de tensão que leva em conta não só a amplitude de cada fonte mas também a sua fase.

39 Tensão em Circuitos Trifásicos A tensão medida entre os pontos A e B, será de 220V. Chamase esta tensão entre fontes de tensão de linha. A relação entre tensão e fase (Vf) e tensão de linha (Vl) é aproximadamente a seguinte :

40 Corrente Elétrica No S.I a corrente elétrica, cujo símbolo é I, é medida em Ampères (A). A notação dessa grandeza deve ser feita da seguinte maneira : I = 10 A Onde : I - é a grandeza corrente 10 - é seu valor numérico A - é a unidade em que o valor foi medido (ampères)

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