FÍSICA - 2 o ANO MÓDULO 21 ELETRODINÂMICA: ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES



Documentos relacionados
FÍSICA LISTA DE EXERCÍCIOS APOSTILA 13. c) o objetivo do resistor R neste circuito é transformar energia elétrica em energia luminosa.

FÍSICA - 2 o ANO MÓDULO 22 ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES REVISÃO

ALUNO(a): LISTA DE EXERCÍCIOS DE FÍSICA 2 o Bimestre L1

Aula 8.1 Conteúdo: Eletrodinâmica: Associação de resistores em série, potência elétrica de uma associação em série de resistores. INTERATIVIDADE FINAL

Prof. Marcos Antonio

a) a mesma luminosidade. b) maior intensidade de corrente. c) menor intensidade de corrente. d) maior luminosidade. e) menor tensão.

Eletricidade Aula 3. Circuitos de Corrente Contínua com Associação de Resistores

a) 4V/R. b) 2V/R. c) V/R. d) V/2R. e) V/4R.

FÍSICA Adriano Jorge. Aula 1 - Eletrodinâmica

Recursos para Estudo / Atividades

Lista de Exercícios Resolvida. Associação de resistores. Prof. Paulo Roberto Ω Ω

GERADORES, RECEPTORES E POTÊNCIA

Potência e rendimento de geradores e receptores

2)Dada a associação da figura, sabe- se que a ddp entre os pontos A e B, vale 80V. Determine:

Circuitos Elétricos 1º parte. Introdução Geradores elétricos Chaves e fusíveis Aprofundando Equação do gerador Potência e rendimento

CURSO DE APROFUNDAMENTO FÍSICA ENSINO MÉDIO

Corrente elétrica corrente elétrica.

Professor João Luiz Cesarino Ferreira

CURSO TÉCNICO DE ELETRÔNICA ANÁLISE DE CIRCUITOS 1 MÓDULO

a) 2,0. b) 2,4. c) 3,0. d) 4,8. e) 7,2.

Exercícios Eletrodinâmica

Prof.: Geraldo Barbosa Filho

Nome Nº turma Data / /

FÍSICA - 2 o ANO MÓDULO 23 CIRCUITOS ELÉTRICOS: INTRODUÇÃO PARTE 1

3º Experimento. Circuito Série e Circuito Paralelo de Resistores

Receptores elétricos

DATA: / / 2014 ETAPA: 3ª VALOR: 20,0 pontos NOTA:

Circuitos Elétricos 2º parte. Biografia A lei de Pouilet Associação de geradores Lei de Kirchhoff

Apostila de Física 27 Associação de Resistores

Exemplos de condutores: cobre, alumínio, ferro, grafite, etc. Exemplos de isolantes: vidro, mica, fenolite, borracha, porcelana, água pura, etc.

Ligando o condutor ao gerador, há uma ddp nos terminais do condutor e o movimento dos elétrons é ordenado; temos aí uma corrente elétrica.

Associação mista de resistores

Amplificadores, Falantes, Caixas Acústicas e uma tal de Impedância Parte 1

ELETRODINÂMICA: ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES E EFEITO JOULE¹

Exercícios Leis de Kirchhoff

Unidade 14. Circuitos elétricos

Introdução ao Estudo da Corrente Eléctrica

Associação de Resistores

Associação de Geradores

Conteúdo GERADORES ELÉTRICOS E QUÍMICOS E FORÇA ELETROMOTRIZ.

Eletrodinâmica. Circuito Elétrico

RESISTORES. 1.Resistencia elétrica e Resistores

Exercícios de Física sobre Circuitos Elétricos com Gabarito

associação de resistores

Apostila de Física 30 Geradores Elétricos

Capítulo 04. Geradores Elétricos. 1. Definição. 2. Força Eletromotriz (fem) de um Gerador. 3. Resistência interna do gerador

LEI DE OHM LEI DE OHM. Se quisermos calcular o valor da resistência, basta dividir a tensão pela corrente.

U = R.I. Prof.: Geraldo Barbosa Filho AULA 06 CORRENTE ELÉTRICA E RESISTORES 1- CORRENTE ELÉTRICA

Potência elétrica. 06/05/2011 profpeixinho.orgfree.com pag.1

Atividade extra. Fascículo 5 Física Unidade 11. Exercício 1 Adaptado de UFES. Exercício 2 Adaptado de UFGO

TD de Física 2 Capacitores

CONTEÚDOS: Req. 2-A figura a seguir ilustra uma onda mecânica que se propaga numa velocidade 3,0m/s. Qual o valor do comprimento de onda?

Data 23/01/2008. Guia do Professor. Introdução

Física C Extensivo V. 8

LABORATÓRIO 11. Diodos e LEDs. Objetivos: Identificar o comportamento de um diodo e de um LED em um circuito simples; calcular a resistência. do LED.

3º Experimento 1ª Parte: Lei de Ohm

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Prova Oficial de Física - GABARITO 1 Trimestre/2014 Data: 23/04/2014

Geradores elétricos GERADOR. Energia dissipada. Símbolo de um gerador

FÍSICA - 2 o ANO MÓDULO 25 CIRCUITOS ELÉTRICOS: INTRODUÇÃO PARTE 2

Recursos para Estudo / Atividades

Ligação em curto-circuito

DDP, Potência e Energia Elétrica Resolução: youtube.com/tenhoprovaamanha

Associação de resistores

k k R microfarad F F nanofarad nf F picofarad pf F coulomb volt C V 9.10 Nm capacitância ou capacidade eletrostática do condutor.

Primeira Lei de Ohm. Podemos dizer que a resistência elétrica deste circuito é de: a) 2,0 m b) 0,2 c) 0,5 d) 2,0 k e) 0,5 k

Caderno de Exercícios

Aluno (a): Nº. Professor: Fabrízio Gentil Série: 3 o ano. Disciplina: Física Corrente elétrica e Leis de Ohm. Pré Universitário Uni-Anhanguera

Laboratório 7 Circuito RC *

Geradores. a) Complete a tabela abaixo com os valores da corrente I. V(V) R( ) I(A) 1,14 7,55 0,15 1,10 4,40 1,05 2,62 0,40 0,96 1,60 0,85 0,94 0,90

Circuitos Elétricos Fontes e Resistores: Associação e Equivalentes

APOSTILA DE ELETRICIDADE BÁSICA

Exercícios de Física Lei de Ohm

Resistência elétrica

Aula 06. ASSUNTOS: Circuitos elétricos de corrente contínua; potência elétrica; leis de OHM; efeito Joule.

Equipe de Física FÍSICA

Circuitos eléctricos

Aula prática Como utilizar um multímetro

Fio de resistência desprezível Bateria ideal. Amperímetro ideal. Voltímetro ideal. Lâmpada

Exercícios Eletrodinâmica

Unidade 12 - Capacitores

q = (Unidade: 1 C = 1A) t I m

TC 2 UECE 2012 FASE 1 PROF. : Célio Normando

ELETRICIDADE: CIRCUITOS ELÉTRICOS Experimento 1 Parte II: Medidas de corrente elétrica, tensão e resistência em circuitos de corrente

Exercícios Tensão e Corrente

Fundamentos da Eletricidade Conceitos Fundamentais da Eletricidade Matéria Circuito Elétrico Grandezas Elétricas...

Energia e potência em receptores elétricos

Aulas 19 a (Fuvest 2012)

Aula 4.2 Conteúdo: Associação de capacitores em série, paralelo e mista. INTERATIVIDADE FINAL CONTEÚDO E HABILIDADES DINÂMICA LOCAL INTERATIVA FÍSICA

PAINEL ELÉTRICO 1 INTRODUÇÃO

Sum u ário i Introdução Indução Auto-indução Indutores em corrente alternada Fator de qualidade (q)

4 - (AFA-2003) Considere a associação da figura abaixo: As cargas, em C, de cada capacitor C1, C2 e C3 são, respectivamente:

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão Eletricidade Básica Jones Clécio Otaviano Dias Júnior Curso FIC Aluna:

1] Dada a associação de resistores abaixo, calcule a resistência total.

Física. INSTRUÇÃO: Responder às questões 28 e 29 com base na figura e nas informações abaixo.

QUESTÕES DA PROVA DE RÁDIO ELETRICIDADE- PARTE - 1

Circuitos de Corrente Contínua

- O movimento ordenado de elétrons em condutores

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

(3) Mantendo-se a resistência constante e dobrando-se o comprimento (l) do fio, a área da secção transversal (A)

Transcrição:

FÍSIC - 2 o NO MÓDULO 21 ELETRODINÂMIC: SSOCIÇÃO DE RESISTORES

U R 1 R 2 R 3 C D i U 1 U 2 U 3

U R eq D i

400 Ω 600 Ω 200 V

U R 1 i i 1 i 2 i 3 R 2 R 3 i

U i R eq

400 Ω i 1 600 Ω i 2 i 200 V

Fixação 1) Existe uma prática muito comum de ligar vários aparelhos eletrodomésticos a uma mesma tomada, através de um dispositivo chamado enjamim. Essa prática, no entanto, é extremamente perigosa, pois pode provocar incêndios. Sobre: O tipo de ligação de cada aparelho; corrente elétrica total (i); potência dissipada (P d ). Considerando o tipo de ligação de cada aparelho; a corrente elétrica total(i) e a potência dissipada (P) no enjamin, a cada aparelho que entrar em funcionamento simultaneamente com outro(s), pode-se afirmar que essa ligação é em: a) série, e que i aumenta e P d aumenta; b) série, e que i diminui e P d diminui; c) paralelo, e que i aumenta e P d aumenta; d) paralelo, e que i diminui e P d aumenta; e) paralelo, e que i diminui e P d diminui.

Fixação 2) Entre os pontos e do trecho de circuito abaixo aplica-se uma ddp de 45 V. 3Ω 8Ω Qual a potência dissipada no resistor de resistência 3Ω? 6Ω

ixação F ) Dado o circuito abaixo, determine: 6,0Ω 4 4,0Ω 2,0Ω 0,6Ω ) resistência equivalente entre os pontos e. ) Se aplicarmos uma ddp entre os pontos e igual a 16 V, qual será a corrente que percorerá o circuito? ) Qual a ddp a que ficarão submetidos os elementos associados em paralelo? ) Qual a ddp dos demais resistores? ) Qual a corrente que percorrerá cada um dos dois resistores, associados em paralelo? 3,0Ω

Fixação 4) ssociam-se, em série, dois resistores, sendo R 1 = 10Ω e R 2 = 15Ω. ddp entre os extremos da associação é de 100V. R 1 R 2 U = 100V Determine: a) a resistência equivalente da associação; b) a intensidade da corrente que atravessa cada resistor; c) a ddp em cada resistor.

ixação F ) Para o circuito esquematizado abaixo, determine: R 1 = 10 Ω 6 i 1 R 2 = 15 Ω i 3 = 25 i 2 = 10 R 3 ados: U = 100V ) a resistência elétrica R 3 ; ) a intensidade da corrente i 1 ; ) a resistência equivalente à associação.

Fixação 6) Com relação ao circuito da figura ao lado, sabe-se que a ddp entre os pontos e vale 200 V. 10 Ω 10 Ω 40 Ω 40 Ω 20 Ω 10 Ω 10 Ω Qual a corrente que atravessa cada resistor?

1) Com relação ao circuito abaixo, responda: 12Ω 360 V 20Ω 30Ω a) Qual a resistência do resistor equivalente à associação? b) Qual a corrente total do circuito? c) Qual a ddp a que está submetido cada resistor? d) Qual a corrente que atravessa os elementos associados em paralelo?

2) Observe atentamente a figura a seguir: 8Ω 2Ω 10Ω 25Ω 40Ω 10Ω 10Ω Sobre a resistência do resistor equivalente à associação, entre os pontos e, podemos garantir que vale: a) 30 Ω. b) 40 Ω. c) 50 Ω. d) 10 Ω. e) 25 Ω.

3) Com relação ao circuito a seguir, responda: 1Ω 6Ω 3Ω 2Ω 4Ω 5Ω a) Qual a resistência equivalente entre os pontos e? b) o aplicarmos uma ddp de 70 volts entre os pontos e, qual será a corrente que percorrerá cada resistência?

4) O resistor de 5Ω da figura abaixo é percorrido por uma corrente de intensidade 4. 2,6 Ω 3 Ω 4 Ω 3 Ω 5 Ω Determine: a) resistência equivalente entre os terminais e. b) ddp entre os pontos e c) intensidade de corrente no resistor de 4Ω e em cada um dos resistores de 3Ω.

5) Quando se submete o circuito representado abaixo a uma diferença de potencial de 14 V entre os pontos e, a corrente total do circuito vale: 4Ω 3Ω 6Ω 2Ω a) 3,5 b) 2,5 c) 2,0 d) 1,5 e) 1,0 1Ω

6) inda com relação à questão anterior, podemos afirmar que a ddp nos terminais do resistor de resistência igual a 2 Ω vale: a) 2 V d) 7 V b) 3 V e) 8 V c) 5 V

7) Na associação abaixo, a intensidade de corrente i1 é igual a 4,0. i U 3,0Ω i 1 i 2 10Ω 10Ω 4,0Ω Determine: a) s intensidades de corrente i 2 e i b) ddp entre os extremos e.

8) Determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa a pilha da associação a seguir. 0,50 Ω 6,0 V 1,0 Ω 1,0 Ω

9) No circuito a seguir, a corrente no resistor de 6 Ω é de 4 e no de 12Ω é de 2. Nessas condições, determine a resistência do resistor R e a tensão U aplicada entre os pontos C e D. 2 12Ω 4 C 6Ω 3Ω 6Ω D U

10) Dois resistores, P e Q, ligados em paralelo, estão submetidos a uma ddp constante entre os pontos e, com mostra o circuito abaixo. P Q Se a resistência de Q for diminuída, sem se alterarem os valores dos outros elementos do circuito: a) a diferença de potencial aumentará em Q; b) a diferença de potencial diminuirá em Q; c) a corrente se manterá constante em P e diminuirá em Q; d) a corrente se manterá constante em P e aumentará em Q; e) a corrente diminuirá em P e aumentará em Q.

11) Experiências com dois resistores ôhmicos (R 1 e R 2 ) foram feitas e obteve-se as tabelas de ddp e corrente a seguir. Em seguida, eles foram associados em série. Qual das alternativas fornece a tabela de associação? R 1 R 2 U(v) I() U(v) I() 3 1 1 0,5 6 2 3 1,5 9 3 5 2,5 a) U(v) I() b) U(v) I() c) 5 1 2,5 0,5 8 2 7,5 1,5 U(v) I() 5/6 1 10/6 2 d) U(v) I() e) 2,5 1 5,0 2 U(v) I() 4,5 1,5 9,0 3,0

12) Entre os pontos e do circuito abaixo, há uma diferença de potencial de 48 V. 6Ω 6Ω 2Ω 2Ω a) Qual a resistência do resistor equivalente à associação? b) Qual a corrente total do circuito? c) Qual a corrente elétrica que percorre cada ramo da associação? d) Qual a potência dissipada na associação? e) Qual a potência dissipada em cada resistor?

13) plica-se uma diferença de potencial de 60 V entre os pontos e do circuito a seguir. 4Ω Qual a potência dissipada no ramo de maior corrente elétrica? 4Ω 4Ω 4Ω

14) No circuito a seguir, os três resistores são idênticos e cada um pode dissipar uma potência máxima de 32 W, sem haver superaquecimento. Nessa condição, qual a potência máxima, em watts, que o circuito poderá dissipar? R R R a) 32 d) 44 b) 36 e) 48 c) 40

15) (UFF) Em meados da primeira metade do século XIX, Georg Simon Ohm formulou uma lei que relaciona três grandezas importantes no estudo da eletricidade: tensão (V), intensidade de corrente (i) e resistência (R). aseado nessa lei, a fim de verificar se um determinado resistor era ôhmico, um estudante reproduziu a experiência de Ohm, obtendo o seguinte gráfico: Figura 1 3,0 2,4 1,8 1,2 0,6 R R V(volt) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 i(ampère) R R R b) Considere esse resistor submetido a uma tensão de 9,0 volts, durante um intervalo de tempo de 5 minutos, e determine, em joule, a energia dissipada. c) Repetindo a experiência com diversos resistores, o estudante encontrou um conjunto de três resistores ôhmicos idênticos e os associou de duas maneiras distintas, conforme representado na figura 1. O estudante, então, imergiu cada associação em iguais quantidades de água e submeteu seus terminais (X e Y) a uma mesma diferença de potencial, mantendo-a constante. Identifique, nesse caso, a associação capaz de aquecer, mais rapidamente, a água. Justifique sua resposta. R X ssociação I Y X ssociação II Y a) Informe se o resistor utilizado na experiência do estudante é ôhmico e, em caso afirmativo, calcule o valor de sua resistência.