Aluno(a):... nº:... - Data:.../.../2010

Documentos relacionados
Aluno(a):... nº:... - Data:.../.../2010

Aluno(a): Gabriel Vinicios Silva Maganha nº:... - Data:.../.../2010

Exercícios de Eletricidade Aplicada

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)

FÍSICA MÓDULO 18 CIRCUITOS ELÉTRICOS. Professor Ricardo Fagundes

Lei de Ohm: associação de resistores e capacitores

Fís. Monitores: Caio Rodrigues

ELETRICIDADE BÁSICA TEORIA ATÔMICA

NOME: N O : TURMA: PROFESSOR: Glênon Dutra

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.

Unidade 8. Eletricidade e Magnetismo

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

Resistores e Associação de Resistores

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

CONTEÚDO - Circuitos RLC

CONHECIMENTOS TÉCNICOS DE AERONAVES. MÓDULO 2 Aula 3

Listas de figuras. Listas de quadros. Fundamentos de Elétrica - Conceitos Básicos. Condutor e Isolante. Tensão e Corrente Elétrica

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

3) Cite 2 exemplos de fontes de Alimentação em Corrente Continua e 2 exemplos em Corrente Alternada.

EXERCÍCIOS - ELETRODINÂMICA

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

Aula 03- Resistência Elétrica e Associação de Resistores Eletrotécnica

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

Aula 5. Divisor de tensão Divisor de corrente

Exercícios. Petrobras Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior Elétrica

Circuitos com Amperímetro e Voltímetro

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

Observe na figura mostrada acima que temos duas condições para um circuito em paralelo: fontes em paralelo ou cargas (resistores) em paralelo.

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

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

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

Aula 3. Conceitos Fundamentais II

Circuitos elétricos. Prof. Fábio de Oliveira Borges

Eletrodinânica - Exercícios

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

AVALIAÇÃO DISCURSIVA DE FÍSICA 2

Lista de exercícios de física - 3º ano Leis de Ohm e associação de resistores

CAPÍTULO 2 PARÂMETROS E RELAÇÕES BÁSICAS

Circuitos de Corrente Contínua e Associação de Resistores Aula 7

Eletricidade básica. Aula 06: Circuitos em série

Associação de resistores em série e em paralelo

Ensino Médio. Nota. Aluno(a): Nº. Série: 3ª Turma: Data: / /2018. Lista 6 Associação de resistores

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

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

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

Circuitos de Corrente Contínua. Unidade 03 Circuitos de Corrente Contínua

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

NOME: N CADERNO DE RECUPERAÇÃO DE FÍSICA I 3º ANO EM TURMA 232 PROFº FABIANO 1º BIMESTRE

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

O galvanômetro é um instrumento que pode medir correntes elétricas de baixa intensidade, ou a diferença de potencial elétrico entre dois pontos.

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

PLANOS DE AULA DO MATERIAL INSTRUCIONAL

t RESOLUÇÃO COMECE DO BÁSICO

Física C Extensivo V. 5

Lista de Exercícios de Corrente

CAP. 9 CORRENTE ELÉTRICA (CIRCUITO ELÉTRICO SIMPLES)

2 - Circuitos Basicos

PROJETO DE RECUPERAÇÃO PARALELA 1º Trimestre

Princípios de Circuitos Elétricos. Prof. Dr. Eduardo Giometti Bertogna

Capítulo 4. Análise de circuitos elétricos básicos: em série, em paralelo e misto. Figura 3.32 Associação em série-paralelo de geradores.

Resumo de Eletrodinâmica

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

Sumário. Revisão; Circuito em Série e em Paralelo; Resistores; Lei de Ohm; Multímetro; Sentido da Corrente; Associações de Resistores;

Física C Extensivo V. 5

Fís. Fís. Monitor: Leonardo Veras

Física II - AV 1 (parte 2.2) 3º período de Eng. Civil Prof. Dr. Luciano Soares Pedroso Data: / /2014 valor: 10 pontos Aluno (a) Turma

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

Geradores e Receptores

Curso: E.M. TURMA: 2101 e 2102 DATA:

ELETRODINÂMICA. Prof. Patricia Caldana

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

QUESTÕES DA PROVA DE RÁDIO ELETRICIDADE - PARTE - 2

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES. Associação Série Associação Paralela Associação Mista

Programa de engenharia biomédica

FÍSICA III ENGENHARIA CIVIL NOTA DE AULA III

2 - Qual a potência em Watts de um motor de uma 3,50 hp?

Energia envolvida na passagem de corrente elétrica

Eletrodinâmica REVISÃO ENEM CORRENTE ELÉTRICA

Painel para análise de circuitos resistivos CC. (Revisão 00) Circuitos Paralelos e a Associação Paralela de Resistores

AULA 06 - POTÊNCIA E ENERGIA Página 23, livro 11A JOCEMAR BUENO

AULA 07 CORRENTE ELÉTRICA E LEI DE OHM. Eletromagnetismo - Instituto de Pesquisas Científicas

Exercícios 6 1. real 2. Resp: 3. o sentido convencional Resp: 4. Resp: 5. (a) (b) (c) Resp: (b) (c) Resp:

O USO DO SIMULADOR PhET PARA O ENSINO DE ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES. Leonardo Dantas Vieira

Eletricidade Aula 4. Leis de Kirchhoff

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

O trabalho Guia de Aplicação de SILVA, Juarez B. está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-Não Comercial 4.0 Internacional.

Aula 2 Circuito série de corrente contínua.

Circuitos Elétricos I EEL420

Física Teórica II. Prova 2 1º. semestre de /05/2018

Resumo de Eletrodinâmica

INTRODUÇÃO AOS CIRCUITOS ELÉTRICOS

Corrente, Resistência e Lei de Ohm

ELETRICIDADE. Eletrodinâmica. Eletrostática. Eletromagnetismo

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

EXERCÍCIOS DE TREINAMENTO

5 Um amplificador operacional que deve trabalhar como amplificador de pequenos sinais deve trabalhar com

1.3. A grandeza corrente elétrica

Transcrição:

SENAI - Centro de Formação Profissional Orlando Chiarini Curso Técnico em Eletrônica 1º Período Avaliação de Tecnologia Eletrônica 7 pontos Instrutor: Gabriel Vinicios Silva Maganha Aluno(a):... nº:... - Data:.../.../2010 INSTRUÇÕES -Resolva os cálculos e coloque o maior número de detalhes que puder na folha; Os resultados devem ser colocados à caneta, sob pena do professor desconsiderar a questão; -O professor se reservará ao direito de zerar qualquer questão cujos cálculos não estiverem devidamente desenvolvidos. Portanto, na dúvida, coloque tudo no papel. Boa sorte! 1 - A ilustração abaixo nos mostra quatro passarinhos pousados em um circuito no qual uma bateria de automóvel alimenta duas lâmpadas (2 pts) Ao ligarmos a chave S, considerando os fios todos desencapados, responda: a) Algum dos passarinhos receberá choque elétrico? Se sim, qual ou quais? Explique o motivo. (0,5pt) b) Suponha que a Bateria seja 12V, que cada lâmpada dissipe 730,8 mw na ausência de qualquer passarinho no fio - com os passarinhos, esse valor é alterado. Ptotal será, então, 730,8mW x 2, já que temos duas lâmpadas no circuito. Suponha também que a resistência do corpo do passarinho entre as duas patas seja de 1,05 KOhm. Calcule a intensidade da corrente que percorrerá o corpo dos passarinhos que tomarem choques, se é que algum tomará. (1,5pt) Respostas: a) Somente o passarinho III tomará choque elétrico. Os demais estão ligados a um único potencial da fonte. Se não há diferença de potencial, não pode haver corrente e, portanto, choque elétrico. b) No exercício foi dado o valor da potência das lâmpadas sem pássaro nenhum. Com pássaros, o valor da potência delas é alterado, uma vez que parte da corrente desviará para o pássaro 3, que está em paralelo com uma das lâmpadas. Se sabemos apenas a potência das lâmpadas sem nenhum passarinho e, se com os passarinhos não sabemos mais de nenhum valor, é óbvio que o primeiro passo é fazer os cálculos SEM nenhum passarinho no circuito. Assim, o circuito ficará apenas com as duas lâmpadas em série, como vemos abaixo:

Sabemos também que, além da Tensão total (Vt = 12V), temos também a potência total (Pt = 730,8mW x 2 = 1,461 W). Ora, se sabemos a tensão total e a potência total, podemos calcular a Corrente Total e a Resistência total, certo? It = Pt / Vt It = 1,461 W / 12 V It = 121,75 ma Rt = Vt / It Rt = 12 / 121,75mA Rt = 98,563 Ohm Agora já sabemos todos os valores totais: Potência, Tensão, Corrente e Resistência. Ora, como o circuito é série, sabemos que a corrente nas lâmpadas será igual à corrente total. Portanto, a corrente de ambas as lâmpadas será 121,75 ma. Sabemos também a potência de cada lâmpada (730,8 mw). Portanto, temos I e P. Podemos achar V e R de cada lâmpada: IL1 = 121,75 ma IL2 = 121,75 ma PL1 = 730,8 mw PL2 = 730,8 mw VL1 =? VL2 =? RL1 =? RL2 =? VL1 = PL1 / IL1 VL2 = PL2 / IL2 VL1 = 730,8m / 121,75m VL2 = 730,8m / 121,75m VL1 = 6V VL2 = 6V RL1 = VL1 / IL1 RL2 = VL2 / IL2 RL1 = 6 / 121,75m RL2 = 6 / 121,75m RL1 = 49,28 Ohm1 RL2 = 49,28 Ohm Repare: Como a potência e a corrente nas duas lâmpadas são iguais, a tensão e a resistência também serão! Agora que já sabemos o valor das resistências das lâmpadas, o circuito ficará assim: Agora sim: sabemos o valor das resistências das lâmpadas. Sabemos também a dos passarinhos. Podemos, agora, inserir o pássaro 3 no circuito, que ficará em paralelo com a lâmpada L1:

Agora, basta calcular o Req e seguir os passos que já estamos acostumados: Ra = P3. L1 / P3 + L1 Ra = 1.05k. 49.28 / 1.05k + 49.28 Ra = 51744 / 1099,28 Ra = 47,07 Ohm Req = Ra + L2 Req = 47,07 + 49,28 Req = 96,35 Ohm Vt = 12V Req = 96,35 Ohm It =? It = Vt / Req It = 12 / 96,35 It = 124,55 ma

Agora que já calculamos o valor de It, voltamos ao circuito anterior: Como o circuito é série, puxaremos do Req a Corrente. Portanto, IRa = 124,55 ma e IL2 = 124,55 ma. VRa = IRa x Ra VL2 = IL2 x L2 VRa = 124,55m x 47,07 VL2 = 124,55m x 49,28 VRa = 5,86V VL2 = 6,14V Agora que já sabemos V e I do circuito, voltemos ao circuito anterior. Transformamos P3 e L1 em Ra. Portanto, puxaremos de Ra a tensão, pois P3 e L1 estão em paralelo. Logo, VP3 = 5,86 V e VL1 = 5,86V. Calcularemos, então, a Corrente. IP3 = VP3 / P3 IL1 = VL1 / L1 IP3 = 5,86 / 1,05K IL1 = 5,86 / 49,28 IP3 = 5,58mA IL1 = 118,91 ma Portanto, qual será a corrente no passarinho P3? IP3 foi igual a 5,58mA. Portanto, essa é a corrente que percorrerá o passarinho que levará choque.

2 - Responda com V (Verdadeiro) ou F (Falso) (1 pt): ( F ) - Tensão é a diferença de potencial em um ponto; ( F ) - Na ligação paralela, a corrente é a mesma e a tensão pode variar entre cada resistor; ( F ) - Corrente é o fluxo de prótons num condutor; ( V ) - Em dois resistores em série, o resistor de maior valor terá a maior d.d.p.; ( F ) - Resistência é o quanto um equipamento consome em energia; ( V ) - Resistência é a medida da oposição à passagem da corrente pelo circuito; ( V ) - Tensão é a força que impulsiona os elétrons; ( F ) - Em um circuito série a Req é igual à soma das resistências da associação, e a menor delas dissipa a maior potência; ( V ) - Tensão é calculada através do produto da ( F ) - A corrente em um circuito fechado é Zero; Resistência com a Corrente; ( V ) - Potência é uma maneira de medir a conversão entre dois tipos de energia distintos; ( V ) - Circuito é o caminho pelo qual a corrente elétrica trafega; ( F ) - Em dois resistores em série, o resistor de maior valor dissipará a menor potência; ( V ) - A unidade de medida da Corrente é o Ampere; ( F ) - A unidade de medida da Resistência é o ( V ) - A unidade de medida da Tensão é o Volt; Watt; ( V ) - O Elétron é uma carga elétrica negativa; ( F ) - O Próton é uma carga elétrica negativa; ( F ) - O sentido real da corrente é aquele cuja corrente sai do positivo e vai até o negativo; ( F ) - O sentido convencional da corrente é aquele cuja corrente saí do negativo e vai até o positivo;

3 - Calcule a tensão, corrente e potência em todos os resistores da associação abaixo (2 pts): Primeiro passo: Calcular a Req. Ra = 550 / 2 Ra = 275 Ohm

Rb = 275 + 330 Rb = 605 Ohm Rc = 605 x 1000 / 605 + 1000 Rc = 605000 / 1605 Rc = 376,947 Ohm Req = 3K + 376,947 Req = 3,376 KOhm

Vt = 17V Req = 3,376 KOhm It = 17 / 3376 It = 5,03mA Já sabemos V, R e I, voltamos ao circuito anterior. Puxaremos do Req o valor de corrente, uma vez que R1 e Rc estão em série. Portanto, IR1 = IRC = 5,03 ma. VR1 = R1 x IR1 VRC = RC x IRC VR1 = 3K x 5,03m VRC = 376,947 x 5,03m VR1 = 15,09V VRC = 1,90V PR1 = VR1 x IR1 PR1 = 15,09 x 5,03m PR1 = 75,90mW Achamos V e I dos resistores, agora voltemos ao circuito anterior. Como R3 e RB estão em paralelo, puxaremos a tensão de RB para eles, portanto, VRB = VR3 = 1,90V. IRB = VRB / RB IRB = 1,90 / 605 IRB = 3,14mA IR3 = VR3 / R3 IR3 = 1,90 / 1K IR3 = 1,90mA PR3 = IR3 x VR3 PR3 = 1,9m x 1,9 PR3 = 3,61mW Voltando ao circuito anterior...

Ra e R2 em série. Portanto, corrente será a mesma que Rb. IRA = IR2 = 3,14mA. VRA = IRA x RA VR2 = IR2 x R2 VRA = 3,14m x 275 VR2 = 3,14m x 330 VRA = 863,5 mv VR2 = 1,0362V PR2 = VR2 x IR2 PR2 = 1,0362 x 3,14m PR2 = 3,253mW Voltando ao circuito anterior: Puxando a tensão de Ra para R4 e R5. Portanto, VR4 = VR5 = 863,5 mv. IR4 = VR4 / R4 IR5 = VR5 / R5 IR4 = 863,5m / 550 IR5 = 863,5m / 550 IR4 = 1,569mA IR5 = 1,569mA PR4 = VR4 x IR4 PR5 = VR5 x IR5 PR4 = 863,5m x 1,569m PR5 = 863,5m x 1,569m PR4 = 1,35mW PR5 = 1,35mW R1 R2 R3 R4 R5 Tensão 15,09 V 1,0362 V 1,90 V 863,5 mv 863,5 mv Corrente 5,03 ma 3,14 ma 1,90 ma 1,569 ma 1,569 ma Potência 75,90mW 3,253mW 3,61mW 1,35 mw 1,35 mw Resistência 3 KOhm 330 Ohm 1 KOhm 550 Ohm 550 Ohm

5 - Um multímetro mediu uma Req de 748 Ohm no circuito abaixo. Calcule o valor de Rx (1 pt). Req = 250 + (1K x Rx / 1K + Rx) + 250 748 = 500 + (1000X / 1000 + X) 748-500 = 1000X / 1000 + X 248 = 1000X / 1000 + X (passa pra lá multiplicando) 248 x 1000 + 248X = 1000X 248000 + 248X = 1000X 248000 = 752X 248000 / 752 = X RX = 329, 9,78 OhmO 6 - Por que os pássaros não tomam choque quando pousam nos fios de alta tensão? (1 pt) Porque o pássaro p estará pousado em apenas um fio e, portanto, em apenas um potencial. Se pousar em dois fios ao mesmo tempo, não n sobreviverá para contar nenhuma história.