Aula: - Resistência elétrica e Resistores - Associação de Resistores

Documentos relacionados
Tabela da Lei de Ohm

Resistor e resistência

2 Eletrodinâmica. Corrente Elétrica. Lei de Ohm. Resistores Associação de Resistores Geradores Receptores. 4 Instrumento de Medidas Elétricas

Capítulo 7: Associação de Resistores

Capítulo 7: Associação de Resistores

Cap06: Resistores Os resistores são elementos de circuito cuja principal propriedade é a resistência elétrica.

Corrente, Resistência e Lei de Ohm

Corrente elétrica e leis de Ohm Módulo FE.05 (página 46 à 49) Apostila 2

Eletrodinâmica REVISÃO ENEM CORRENTE ELÉTRICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE. Técnico Integrado em Informática. Resposta: Resposta:

Prof. Dr. Lucas Barboza Sarno da Silva

CIRCUITOS ELETRICOS I: RESISTORES, GERADOR E 1ª LEI DE OHM CIÊNCIAS DA NATUREZA: FÍSICA PROFESSOR: DONIZETE MELO Página 1

AULA 02 PRIMEIRA LEI DE OHM APOSTILA 1 FSC-C

Física Experimental III. Prof. MSc. LUCAS BARBOZA SARNO DA SILVA

1.4 Resistência elétrica

ELETRÔNICA X ELETROTÉCNICA

Aula 3 - Eletrodinâmica Prof. Marcio Kimpara

RESISTÊNCIA ELÉTRICA. Ela relaciona tensão, corrente e resistência em um circuito através da formula:

17 Resistência elétrica. Eletricidade Corrente elétrica e circuitos elétricos

Professora Bruna CADERNO 3. Capítulo 11 Intensidade da Corrente Elétrica. Página - 228

1.4. Resistência elétrica

Energia e fenómenos elétricos

U = U 1 + U 2 + U 3. I = i 1 = i 2 = i 3. R eq = R 1 + R 2 + R 3. R eq = resistência equivalente (Ω) U = ddp da associação (V)

2º Experimento 1ª Parte: Lei de Ohm

Aula 8.2 Conteúdo: Associação de resistores em paralelo, potência elétrica de uma associação em paralelo de resistores. INTERATIVIDADE FINAL

RESISTOR É O ELEMENTO DE CIRCUITO CUJA ÚNICA FUNÇÃO É CONVERTER A ENERGIA ELÉTRICA EM CALOR.

Física Ciências da Computação 2.o sem/ Aula 3 - pág.1/5

ELETRODINÂMICA. Prof. Patricia Caldana

Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias Disciplina de Física e Química A 10ºAno

Sistemas eléctricos e magnéticos

AULA 03 Exercícios Lista 01 Lista 02 Lista 03 Resolução de exercícios em sala

Médio. Física. Exercícios de Revisão I

Energia envolvida na passagem de corrente elétrica

Q t. A corrente elétrica corresponde ao fluxo de elétrons. Os elétrons vão para o polo positivo de um gerador (pilha ou bateria)

Prof. Ulisses. Recuperação 2º ano. Conteúdo: Leis de Ohms, resistores e associação de resistores.

CONDUTORES E ISOLANTES

Sendo assim a diferença de potencial entre os pontos inicial e final do circuito é igual à:

Aula-6 Corrente e resistência. Curso de Física Geral F o semestre, 2008

Aula II Lei de Ohm, ddp, corrente elétrica e força eletromotriz. Prof. Paulo Vitor de Morais

CORRENTE E RESISTÊNCIA

Prof. Fábio de Oliveira Borges

Tópico 01: Estudo de circuitos em corrente contínua (CC) Profa.: Ana Vitória de Almeida Macêdo

Aula 2 Circuito série de corrente contínua.

Prof. Fábio de Oliveira Borges

1. O circuito elétrico representado abaixo é composto por fios e bateria ideais:

Associação de resistores Módulo FE.07 (página 52 à 56) Apostila 2

Circuitos de Corrente Contínua. Unidade 03 Circuitos de Corrente Contínua

Aula Prática: Elementos ôhmicos e não ôhmicos

EXERCÍCIOS - ELETRODINÂMICA

Circuitos Elétricos I - Resistência e Lei de Ohm -

EXPERIÊNCIA 2: LEI DE OHM

Resistência Elétrica. 1 ª Lei de Ohm 28/02/2015. Resistência Elétrica V = R I. Unid(R) = Unid( V)/Unid(I) Unid(R) = volt/ampere = ohm =

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC Centro de Blumenau BNU Curso Pré-Vestibular - Pré UFSC Prof.: Guilherme Renkel Wehmuth

Eletricidade Aula 2. Circuitos elétricos e suas propriedades

CAP. 9 CORRENTE ELÉTRICA (CIRCUITO ELÉTRICO SIMPLES)

3 Médio Disciplinas Professores Natureza Trimestre/Ano Data da entrega Valor

Fís. Fís. Monitor: Leonardo Veras

CIRCUITOS ELÉTRICOS EM CC. Fonte: eletronica24h.com.br

Eletricidade básica. Aula 06: Circuitos em série

Potencial Elétrico, Diferença de Potencial e Força Eletromotriz - Aula 3

Princípios de Telecomunicações Lei de Ohm e Potência Elétrica

Fís. Monitores: Caio Rodrigues

NOME: N O : TURMA: PROFESSOR: Glênon Dutra

1. Arthur monta um circuito com duas lâmpadas idênticas e conectadas à mesma bateria, como mostrado nesta figura:

ELETRICIDADE. Eletrodinâmica. Eletrostática. Eletromagnetismo

1 INTRODUÇÃO 2 GRANDEZAS FUNDAMENTAIS 3 GRANDEZAS DERIVADAS 4 SIMBOLOGIA 5 PRINCIPAIS ELEMENTOS 6 INSTRUMENTOS DE MEDIDA 7 GALVANÔMETRO 8 AMPERÍMETRO

Resistência elétrica de uma barra (prismática ou cilíndrica) de área A e comprimento L

Estudo da Física. Prof. Railander Borges

Prof. Ricardo Brauer Vigoderis, D.S. website:

Laboratório de Eletricidade

Potência e Energia Elétrica

Aulas 19 e 20 Resistores, potência dissipada e 2ª lei de Ohm

Circuitos de Corrente Contínua e Associação de Resistores Aula 7

ATENÇÃO! FORMULÁRIO. a) a corrente elétrica que atravessa esse chuveiro; b) quanto, em reais, é consumido por esse chuveiro durante um mês de 30 dias.

UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉTRICOS INTRODUÇÃO CIRCUITOS SÉRIE DE CORRENTE CONTÍNUA

Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias Disciplina de Física e Química A 10ºAno

t RESOLUÇÃO COMECE DO BÁSICO

DDS Eletricidade Básica. Eletricidade Básica

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES. Associação Série Associação Paralela Associação Mista

I = corrente elétrica medida em Ampères (A) t = tempo em segundos

Aula Prática: Determinação da resistência interna de uma bateria e uso de regressão linear para determinação da equação de uma reta

Etapa 1: Questões relativas aos resultados Lei de Ohm. 1.1 A partir dos dados tabelados, calcule o valor médio da resistência do resistor.

20 V e VB. 10 V são os potenciais nas extremidades A e B; e R1

Aparelhos de medidas elétricas

CIRCUITO ELÉTRICO. Um circuito elétrico é um caminho ou itinerário para a corrente elétrica. CORRENTE ELÉTRICA

Aula 03- Resistência Elétrica e Associação de Resistores Eletrotécnica

CORRECÇÃO 1. Indica três regras de segurança e de prevenção de acidentes na utilização de equipamento eléctrico.

Ministério da Educação

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR UNIDADE ACADÊMICA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DISCIPLINA: FÍSICA III CIRCUITOS. Prof.

Unidades. Coulomb segundo I = = Ampere. I = q /t. Volt Ampere R = = Ohm. Ohm m 2 m. r = [ r ] = ohm.m

FÍSICA MÓDULO 18 CIRCUITOS ELÉTRICOS. Professor Ricardo Fagundes

Aula II Lei de Ohm: ddp, corrente elétrica e força eletromotriz. Prof. Paulo Vitor de Morais

Sumário. Revisão; Capacitor; Associação de Capacitor; Capacitor Caseiro;

Física C Semiextensivo V. 3

Aula I Introdução aos equipamentos. Prof. Paulo Vitor de Morais

Respostas Finais Lista 6. Corrente Elétrica e Circuitos de Corrente Contínua ( DC )

EXPERIMENTO 2: ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES E A LEI DE OHM

CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA

Resumo de Eletrodinâmica

Transcrição:

Aula: - Resistência elétrica e Resistores - Associação de Resistores

A resistência elétrica Os metais são bons condutores de corrente elétrica, mas alguns são melhores condutores que outros. O metal mais utilizado em nossas instalações elétricas é o cobre. Se aplicarmos uma diferença de potencial nas extremidades de fios constituídos destes metais, observaríamos uma corrente elétrica maior na prata, seguida do cobre e, por último do chumbo que ofereceria maior dificuldade a passagem dos portadores de carga elétrica. A dificuldade que o material apresenta à passagem da corrente elétrica é expressa por uma grandeza física chamada resistência elétrica.

O resistor O resistor é um dispositivo cujas principais funções são: dificultar a passagem da corrente elétrica e transformar Energia Elétrica em Energia Térmica por Efeito Joule. Entendemos a dificuldade que o resistor apresenta à passagem da corrente elétrica como sendo resistência elétrica. O material mais comum na fabricação do resistor é o carbono. Essa equação relaciona a resistência oferecida à passagem da corrente elétrica com tensão e corrente elétrica. Devemos lembrar que a unidade da resistência elétrica é o ohm (Ω) derivada do volt / ampère.

Código de cores

Lei de Ohm George Simon Ohm foi um físico alemão que viveu entre os anos de 1789 e 1854 e verificou experimentalmente que existem resistores nos quais a variação da corrente elétrica é proporcional à variação da diferença de potencial (ddp). Dessa forma, elaborou uma relação matemática que diz que a voltagem aplicada nos terminais de um condutor é proporcional à corrente elétrica que o percorre, matematicamente fica escrita do seguinte modo: U = R.i Essa lei nem sempre é válida, pois depende do material que constitui o resistor. Quando ela é obedecida, o resistor é dito resistor ôhmico ou linear U é a diferença de potencial, cuja unidade é o Volts (V); i é a corrente elétrica, cuja unidade é o Àmpere (A); R é a resistência elétrica, cuja unidade é o Ohm (Ω).

Associação de Resistores Em nosso dia-a-dia utilizamos vários aparelhos elétricos onde são empregados circuitos com dois ou mais resistores. Em muitos destes circuitos utiliza-se uma associação de resistores. A associação de resistores pode ocorrer basicamente de três maneiras diferentes: Associação em série Associação em paralelo Associação mista

Associação em série Na associação em série todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Os resistores são ligados um em seguida do outro, existindo apenas um caminho para a corrente elétrica. Observe a figura abaixo: A diferença de potencial (ddp) total aplicada entre os pontos A e B é igual a soma das ddps de cada resistor, ou seja: U T = U 1 + U 2 + U 3 E a resistência equivalente, para esse tipo de associação, é dada pela soma de todas as resistências que fazem parte do circuito, veja como fica: R eq = R 1 + R 2 + R 3

Por que? U = U 1 + U 2 + U 3 R eq. i = i(r 1 + R 2 + R 3 ) Req = R 1 + R 2 + R 3

Fusível O fusível é considerado um dispositivo que previne os circuitos elétricos. Eles são ligados em série, e a parte do circuito elétrico, deve ficar protegida. Eles são compostos por alguns condutores de baixo ponto de fusão, como por exemplo, o estanho e o chumbo. Quando uma corrente elétrica de intensidade maior do que a permitida passa por esse circuito, elas se fundem e interrompem o circuito.

Associação em paralelo A associação de resistores em paralelo é um conjunto de resistores ligados de maneira a todos receberem a mesma diferença de potencial (ddp). Nesta associação existem dois ou mais caminhos para a corrente elétrica, e desta maneira, os resistores não são percorridos pela corrente elétrica total do circuito. Observe a figura. A corrente elétrica total que circula por este tipo de circuito é igual à soma da corrente elétrica que atravessa cada um dos resistores, ou seja: i = i 1 + i 2 + i 3

Na associação em paralelo, o valor da resistência equivalente é sempre menor que o valor de qualquer resistência dos resistores da associação. Este valor pode ser obtido com as seguintes equações: Por que?

Associação mista É o tipo de associação que há a mistura de associação em série e em paralelo, assim como mostra o esquema abaixo: Para descobrir a resistência equivalente desse tipo de associação deve-se considerar os tipos de associação de forma separada, bem como suas características.

Exemplo:

Circuitos elétricos 1) Dado o circuito abaixo, calcule: a) A resistência equivalente e a corrente total em cada resistor b) A tensão em cada resistor

02) Dado o circuito abaixo, calcule: a) A resistência equivalente e a corrente total em cada resistor b) A tensão em cada resistor