FÍSICA III Professora Mauren Pomalis ENGENHARIA ELÉTRICA - 3º PERÍODO UNIR/PORTO VELHO 2017/1

Documentos relacionados
FÍSICA III Professora Mauren Pomalis ENGENHARIA ELÉTRICA - 3º PERÍODO UNIR/PORTO VELHO 2017/1

FÍSICA III Professora Mauren Pomalis ENGENHARIA ELÉTRICA - 3º PERÍODO UNIR/PORTO VELHO 2017/1

Corrente Alternada. Circuitos Monofásicos (Parte 2)

FÍSICA III PROFESSORA MAUREN POMALIS

Aquino, Josué Alexandre.

FÍSICA III Professora Mauren Pomalis ENGENHARIA ELÉTRICA - 3º PERÍODO UNIR/PORTO VELHO 2017/1

FÍSICA III Professora Mauren Pomalis ENGENHARIA ELÉTRICA - 3º PERÍODO UNIR/PORTO VELHO 2017/1

FÍSICA III AULAS 8 E 9 PROFESSORA MAUREN POMALIS

Circuitos Elétricos. Circuitos Contendo Resistência, Indutância e Capacitância. Prof.: Welbert Rodrigues

ELETROTÉCNICA ENGENHARIA

Prof. Fábio de Oliveira Borges

Circuitos de corrente alternada

Revisão de Eletricidade

Aula 3 Corrente alternada circuitos básicos

CIRCUITOS ELÉTRICOS. Aula 06 POTÊNCIA EM CORRENTE ALTERNADA

Índice. Dia 03 de fevereiro de Apresentação conversa com os alunos Dia 06 de fevereiro de Sinais Aperiódicos...

Revisão de Eletricidade

Sumário CIRCUITOS DE CORRENTE ALTERNADA. Prof. Fábio da Conceição Cruz 21/10/ Introdução. 2. Formas de ondas alternadas senoidais

= 2πf é a freqüência angular (medida em rad/s) e f é a freqüência (medida

Eletricidade Aula 09. Resistência, Indutância e Capacitância em Circuitos de Corrente Alternada

FÍSICA III AULA 2 PROFESSORA MAUREN POMALIS

Eletricidade e Magnetismo II 2º Semestre/2014 Experimento 6: RLC Ressonância

Circuitos Elétricos I

Eletromagnetismo - Instituto de Pesquisas Científicas

Vamos considerar um gerador de tensão alternada ε(t) = ε m sen ωt ligado a um resistor de resistência R. A tensão no resistor é igual à fem do gerador

FIS1053 Projeto de Apoio Eletromagnetismo 23-Maio Lista de Problemas 12 -Circuito RL, LC Corrente Alternada.

FÍSICA III Professora Mauren Pomalis ENGENHARIA ELÉTRICA - 3º PERÍODO UNIR/PORTO VELHO 2017/1

Eletricidade II. Aula 1. Resolução de circuitos série de corrente contínua

Aula 4 Circuitos básicos em corrente alternada continuação

Máquinas de Corrente Alternada (ENE052)

Oscilações Eletromagnéticas e Corrente Alternada

Exemplo-) Determinar a potência aparente do circuito a seguir. Figura 68 Cálculo da potência aparente.

Sumário. CAPÍTULO 1 A Natureza da Eletricidade 13. CAPÍTULO 2 Padronizações e Convenções em Eletricidade 27. CAPÍTULO 3 Lei de Ohm e Potência 51

Disciplina: Circuitos Elétricos Elaboração: Prof. Douglas Roberto Jakubiak, Prof. Cláudio Barbalho, Prof.Nilson Kominek

Fundamentos de Eletrônica

FÍSICA III PROFESSORA MAUREN POMALIS

Reatância e Impedância

DISCIPLINA: Física III

Curso Técnico em Eletrotécnica Impedância e o Diagrama de Fasores. Vitória-ES

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL CAMPUS RIO GRANDE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL

UTFPR DAELN CORRENTE ALTERNADA, REATÂNCIAS, IMPEDÂNCIA & FASE

Fundamentos de Eletrônica

Verificando a parte imaginária da impedância equivalente na forma complexa

5 a Aula de Exercícios

FÍSICA III AULAS 6 E 7 PROFESSORA MAUREN POMALIS

Exercícios: Eletromagnetismo, circuitos CC e aplicações

Instalações elétricas e telefônicas. Prof. M.Sc. Guilherme Schünemann

Usar em toda a prova as aproximações: 3, 2 1,4 e 3 1,7

Circuitos Elétricos I

Potência em CA AULA II. Vitória-ES

Sistemas de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

I φ= V φ R. Fazendo a mesma análise para um circuito indutivo, se aplicarmos uma tensão v(t) = V m sen(ωt + I (φ 90)= V φ X L

Experiência 4 - Sinais Senoidais e Fasores

LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTE. Aula 4 Conceitos Básicos da Transmissão em Corrente Alternada

Resistores e CA. sen =. logo

Circuitos polifásicos 2/2008 Lista de Exercícios 1 LISTA 1

SIMULADO Radioeletricidade

Aula 12: Oscilações Eletromagnéticas. Curso de Física Geral III F o semestre, 2014

Aula 26. Introdução a Potência em CA

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina Departamento de Eletrônica Retificadores. Prof. Clóvis Antônio Petry.

Circuitos em Corrente Alternada contendo R, L e C. R = Resistor; L = Indutor; C = Capacitor

Experimento 10 Circuitos RLC em corrente alternada: ressonância

FÍSICA III PROFESSORA MAUREN POMALIS

Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora

O que é corrente alternada?

Circuitos Elétricos. Introdução. Prof. Dr. Eduardo Giometti Bertogna

RELAÇÕES ENTRE TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS NOS ELEMENTOS PASSIVOS DE CIRCUITOS

Física Teórica II. Terceira Prova 2º. semestre de /11/2017 ALUNO : Gabarito NOTA DA PROVA TURMA: PROF. :

QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA HARMÔNICA NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA

Aula 5 Análise de circuitos indutivos em CA circuitos RL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EEL7040 Circuitos Elétricos I - Laboratório

RADIOELETRICIDADE. O candidato deverá acertar, no mínimo: Classe B 50% Classe A 70% TESTE DE AVALIAÇÃO CORRIGIDO CONFORME A ERRATA

CIRCUITOS ELÉTRICOS EM CA. Fonte: profezequias.net

Circuitos Elétricos. Dispositivos Básicos e os Fasores. Prof. Dr. Eduardo Giometti Bertogna

Um estudo dos Componentes e Equipamentos Elétricos e Eletrônicos aplicados em engenharia Civil.

Corrente alternada em Circuitos monofásicos

Avisos. Entrega do Trabalho: 8/3/13 - sexta. P2: 11/3/13 - segunda

Carga Horária Créditos Curso Atendido Pré-Requisitos Teórica ENGENHARIA Prática - - FÍSICA GERAL II ELÉTRICA Total 60 04

16 x PROFESSOR DOCENTE I - ELETRICIDADE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Oscilações Eletromagnéticas e Corrente Alternada

Curso Técnico em Eletrotécnica Lei de Faraday e Lenz Auto-indutância e Indutores. Vitória-ES

Apoio didático para o Ensaio 1

CIRCUITOS ELÉTRICOS. Aula 03 RESISTORES EM CORRENTE ALTERNADA E CIRCUITOS RL

Eletrotécnica geral. A tensão alternada é obtida através do 3 fenômeno do eletromagnetismo, que diz:

Introdução a Corrente Alternada

PSI3213 CIRCUITOS ELÉTRICOS II Exercícios Complementares correspondentes à Matéria da 3 a Prova V 1 I 2 R 2

Ressonância Circuito RLC (AC)

ELETROTÉCNICA GERAL Unidade 08

IMPEDÂNCIA Impedância

EXPERIÊNCIA 07 CIRCUITO SÉRIE RLC

Oscilações Eletromagnéticas e Corrente Alternada 31-1 OSCILAÇÕES EM UM CIRCUITO LC CAPÍTULO 31. Objetivos do Aprendizado.

Lista de Exercícios 2 (L2)

PEA MÁQUINAS ELÉTRICAS I 103 MÁQUINA SÍNCRONA EM CARGA - REAÇÃO DE ARMADURA

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina Departamento de Eletrônica Retificadores. Prof. Clóvis Antônio Petry.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Conversão de Energia II

Conversão de Energia II

ENUNCIADO DOS EXERCÍCIOS ESTÃO NAS ULTIMAS PÁGINAS

BC 1519 Circuitos Elétricos e Fotônica

Transcrição:

FÍSICA III Professora Mauren Pomalis mauren.pomalis@unir.br ENGENHARIA ELÉTRICA - 3º PERÍODO UNIR/PORTO VELHO 2017/1

C.A.

Sumário Introdução C.A. Circuito Resistivo Circuito Capacitivo Circuito Indutivo Circuito RLC Circuito LC

Introdução A corrente alternada (C.A.) é mais adequada para o uso em máquinas rotativas, tais como geradores e motores, do que a corrente contínua (C.C.).

Vídeo explicativo C.A. https://www.youtube.com/watch?v=dgkwpug0298

NEWTONBRAGA

Em relação à aceitação geral da transmissão CA, alguns engenheiros jamais esqueceram as vantagens da transmissão em CC. Foi então proposta não a troca da CA, mas um suplemento com CC. Eles queriam superpor um link de transmissão CC sobre um sistema de CA, ou a interconexão de dois sistemas CA por uma linha de transmissão CC. A geração, uso, e a maior parte da transmissão e distribuição deveriam permanecer em CA. CORRENTE CONTÍNUA APRESENTA MENORES CUSTOS COM CABOS E CONSTRUÇÃO DE TORRES. É RECOMENDADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 2.500 QUILÔMETROS (KM)

C.A. Uma forma de se gerar corrente alternada é através de dispositivos denominados alternadores. Esses dispositivos geram uma corrente alternada cuja forma de onda é senoidal e, em nosso país, tem uma frequência de 60 hertz (60 Hz). Isso significa que, em cada segundo, a tensão empurra os elétrons num sentido 60 vezes e no sentido oposto 60 vezes. Temos então 120 inversões de polaridade por segundo. Um alternador típico consiste num conjunto de bobinas que gira no interior de um campo magnético.

C.A. O movimento rotativo das bobinas faz com que a tensão alternada gerada por esses dispositivos tenha a forma de onda denominada senoidal.

Fórmulas importantes:

Circuito Resistivo Sendo um gerador de corrente alternada e um elemento resistivo:

Circuito Resistivo Com uma carga puramente resistiva, a constante de fase vale φ=0 graus.

Circuito Capacitivo Circuito formado por gerador de corrente alternada e um capacitor C.

Circuito Capacitivo Com uma carga puramente capacitiva, a constante de fase vale φ=-90 graus, pois a corrente está adiantada de v C.

Exercício 1 Dado um circuito de carga capacitiva pura, com C=15μFarad e gerador produzindo uma força eletromotriz senoidal de ξ m igual a 36 V, e f d =60Hz, a) qual é a diferença de potencial v C (t) entre os terminais do indutor? b) qual é amplitude V C de v C (t)? c) qual é a corrente i C (t) do circuito? e d) qual é o valor de I C? a) v C (t) = 36.sen 2π 60.t = 36.sen 120πt b) V c =36V c) ic=ic.sen (120π-(-90 )) d) Xc=177Ω então Ic=Vc/Xc Ic=0,203 A E ic=0,203.sen (120π+90 )

Circuito Indutivo Circuito formado por um gerador de corrente alternada e um indutor L.

Circuito Indutivo Com uma carga puramente indutiva, a constante de fase vale φ=+90 graus, pois a corrente está atrasada de v L.

Exercício 2 Dado um circuito de carga indutiva pura, com L=230mH e gerador produzindo uma força eletromotriz senoidal de ξ m igual a 36 V, e f d =60Hz, a) qual é a diferença de potencial v L (t) entre os terminais do indutor? b) qual é amplitude V L de v L (t)? c) qual é a corrente i L (t) do circuito? e d) qual é o valor de I L? a) v L =36.sen 120πt b) V L =36V c) i L =I L.sen (120π- (+90 )) d) X L =86,7Ω então IL=VL/XL IL=0,415 A E il=0,415.sen (120π-90 )

Circuito RLC

Circuito LC

Teste R.: T/2, T, T/2, T/4

Circuito LC

Referências Bibliográficas HALLIDAY, Resnick. Física 3. 4ª edição. Rio de Janeiro. Editora LTC, 1996. HALLIDAY, Resnick. Física 3. 8ª edição. Rio de Janeiro. Editora LTC, 2009. DIAS, V. S. Michael Faraday: Subsídios para metodologia de trabalho experimental. Dissertação de mestrado. USP, Instituto de Física. São Paulo, 2004. SERWAY, R.A.& JEWETT, J.W. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 8ª edição. Ed Brooks/Cole Cengage, 2010. TIPLER, Paul. Física Volume 2. 5ª edição. Rio de Janeiro. Editora LTC, 2006. https://www.youtube.com/watch?v=3azcvrdgltk http://www.newtoncbraga.com.br