Dimensionar dispositivos e circuitos Elétricos de uso cotidiano.

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Transcrição:

AULA 02 SEMANA 02 HABILIDADE 05 COMPETÊNCIA 02 Dimensionar dispositivos e circuitos Elétricos de uso cotidiano. 20

CONCEITO INICIAIS de ELETRODINÂMICA: Corrente elétrica: Nos materiais em geral, cargas elétricas apresentam um movimento desorganizado enquanto não estão sujeitas a uma diferença de potencial. Na figura abaixo vemos um condutor metálico. - - - - - - - - Quando aplicamos uma d.d.p. o movimento das cargas passa a ser organizado, com os elétrons livres movendo-se no sentido contrário ao sentido do campo elétrico. Veja as figuras a seguir: - - - - - - - - Podemos definir a corrente elétrica como o movimento ordenado de suas cargas livres devido à ação de um campo elétrico estabelecido pela aplicação de uma diferença de potencial (ou tensão elétrica) entre dois pontos desse condutor. I M P O R T A N T E Ao se falar de corrente elétrica em condutor metálico, convencionase que o seu sentido é o mesmo do campo elétrico no condutor, ou seja, é o sentido da movimentação de portadores de carga positivos. 21

Intensidade de corrente elétrica: Para determinarmos a intensidade da corrente elétrica em um condutor devemos encontrar a razão entre a quantidade de carga que atravessa uma secção desse condutor e o tempo gasto para a travessia. Matematicamente temos: i m q t A T E N Ç Ã O Embora a maioria das questões trate da corrente em condutor metálico, podemos perceber corrente também em soluções iônicas (correntes iônicas) e em gases ionizados (correntes mistas). 22

A T E N Ç Ã O Chamar a atenção para i ENTRADA = i SAÍDA o que corresponde a dizer que há CONTINUIDADE de CORRENTE. Resistência elétrica: Resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica pelo mesmo, quando existe uma diferença de potencial aplicada. O cientista George Simon Ohm percebeu que certos resistores quando submetidos a uma diferença de potencial, U, apresentavam a proporcionalidade entre U e a intensidade, i, de corrente elétrica que o atravessavam. Matematicamente temos: U R i Conhecida com 1ª Lei de Ohm. Os resistores que apresentam resistência constante são chamados resistores ôhmicos. 23

Continuando suas pesquisas, Ohm percebeu que o valor da resistência dependia do material do qual era feita e de suas dimensões (área da secção e comprimento). A relação a seguir é conhecida como 2ª Lei de Ohm. R A LEMBRE - SE A relação entre a RESISTIVIDADE e a TEMPERATURA. = 0.(1 + T) Onde é denominado coeficiente de temperatura do material. Na lâmpada incandescente comum a temperatura de funcionamento é MUITO maior que a temperatura ambiente. Por conta disso, a resistência da lâmpada é mínima antes do seu acendimento. Quando a resistência é menor a intensidade de corrente é maior e é por isso que as lâmpadas incandescentes comuns costumam queimar logo após serem ligadas. 24

POTÊNCIA ELÉTRICA: Quando um resistor é atravessado por corrente elétrica, parte da energia elétrica é convertida em calor no resistor, a taxa que mede a rapidez com que ocorre essa transformação é denominada de potência elétrica. Matematicamente temos: Pot m E / t Podemos ainda relacionar potência elétrica, intensidade de corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica como segue: CANTANDO PARA LEMBRAR Eu vou lembrar tudinho Pois com o IVYS é bem mais fácil (repete) A potência se tem Por ddp vezes i R vezes i 2 ou U 2 sobre R LEMBRE - SE P OT é DIRETAMENTE proporcional à RESISTÊNCIA se i é constante; P OT é INVERSAMENTE proporcional à RESISTÊNCIA se U é constante; 25

ALGUMAS APLICAÇÕES: CHUVEIRO ELÉTRICO: P OT é INVERSAMENTE proporcional à RESISTÊNCIA: MAIS quente MENOR R MENOS quente MAIOR R FUSÍVEIS: fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Consiste de um filamento ou lâmina de um metal ou liga metálica de baixo ponto de fusão que se intercala em um ponto determinado de uma instalação elétrica para que se funda, por efeito Joule, quando a intensidade de corrente elétrica superar, devido a um curto-circuito ou sobrecarga, um determinado valor que poderia danificar a integridade dos condutores com o risco de incêndio ou destruição de outros elementos do circuito. 26

DISJUNTORES: Disjuntor é um dispositivo eletromecânico que permite proteger uma determinada instalação elétrica contra sobre-intensidades (curto circuitos ou sobrecargas). Sua principal característica é a capacidade de poder ser rearmado manualmente quando estes tipos de defeitos ocorrem, diferindo do fusível, que tem a mesma função, mas que fica inutilizado depois de proteger a instalação. Assim, o disjuntor interrompe a corrente em uma instalação elétrica antes que os efeitos térmicos e mecânicos desta corrente possam se tornar perigosos às próprias instalações. Por esse motivo, ele serve tanto como dispositivo de manobra como de proteção de circuitos elétricos. LEMBRE - SE Quando apenas um limitador protege vários aparelhos simultaneamente (E): P valor i U no min al Quando um limitador protege um aparelho que tem várias opções de potência elétrica(ou): P i U máxima valor no min al 27

no INSTAGRAM CONTAS de ENERGIA: Nas contas de energia a unidade utilizada é o kwh (quilowatt-hora) correspondente a 3,6 x 10 6 J Na determinação do valor a pagar é preciso, primeiro, encontrar o consumo: E = P. t Onde o t corresponde ao tempo total de uso do aparelho: t TOTAL = N. t USO t MENSAL = 30. t DIÁRIO LEMBRE - SE ALGORITMO de RESOLUÇÃO Primeiro encontra o total de energia consumido no período; Em seguida faz regra de três para encontrar o valor a pagar; 28

E X E M P L O S R E S O L V I D O S AULA 02 EXEMPLO 021 (ENEM PPL 2014) Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem, futuramente, ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nm ( 1 nm = 10-9 m). A seção reta de um átomo de cobre é de 0,05 nm 2 e a resistividade do cobre é 17.nm. Um engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Um nanofio utilizando as aproximações propostas possui resistência elétrica de a) 170 n b) 0,17 c) 1,7 d) 17 e) 170 29

AULA 02 EXEMPLO 022 (ENEM PPL 2014) Os manuais dos fornos micro-ondas desaconselham, sob pena de perda da garantia, que eles sejam ligados em paralelo juntamente a outros aparelhos eletrodomésticos por meio de tomadas múltiplas, popularmente conhecidas como benjamins ou tês, devido ao alto risco de incêndio e derretimento dessas tomadas, bem como daquelas dos próprios aparelhos. Os riscos citados são decorrentes da a) resistividade da conexão, que diminui devido à variação de temperatura do circuito. b) corrente elétrica superior ao máximo que a tomada múltipla pode suportar. c) resistência elétrica elevada na conexão simultânea de aparelhos eletrodomésticos. d) tensão insuficiente para manter todos os aparelhos eletrodomésticos em funcionamento. e) intensidade do campo elétrico elevada, que causa o rompimento da rigidez dielétrica da tomada múltipla. AULA 02 EXEMPLO 023 (ENEM PPL 2015) A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110V e o morador compra, por engano, uma lâmpada incandescente com potência nominal de 100W e tensão nominal de 220V. Se essa lâmpada for ligada na rede de 110V, o que acontecerá? a) A lâmpada brilhará normalmente, mas como a tensão é a metade da prevista, a corrente elétrica sera o dobro da normal, pois a potência elétrica é o produto da tensão pela corrente. b) A lâmpada não acenderá, poise la é feita para trabalhar apenas com tensão de 220V, e não funciona com tensão abaixo desta. c) A lâmpada irá acender dissipando uma potência de 50W, pois como a tensão é metade da esperada, a potência também sera reduzida à metade. d) A lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também sera menor e a potência dissipada sera menos da metade da nominal. e) A lâmpada queimará, pois como a tensão é menor do que a esperada, a corrente sera maior, ultrapassando a corrente para a qual o filament foi projetado. 30

AULA 02 EXEMPLO 024 (ENEM PPL 2014) Para a proteção contra curtos-circuitos em residências são utilizados disjuntores, compostos por duas lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas uma à outra, ou seja, uma lâmina bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando da passagem de uma corrente superior à estipulada (limite), a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e, assim, interrompendo o circuito. Isso ocorre porque os metais da lâmina possuem uma característica física cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito. A característica física que deve ser observada para a escolha dos dois metais dessa lâmina bimetálica é o coeficiente de a) dureza. b) elasticidade. c) dilatação térmica. d) compressibilidade. e) condutividade elétrica. AULA 02 EXEMPLO 025 (ENEM 2013) O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110V pode ser adaptado para funcionar em 220V, de modo a manter inalterada sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material e com o(a) a) dobro do comprimento do fio. b) metade do comprimento do fio. c) metade da área da seção reta do fio. d) quádruplo da área da seção reta do fio. e) quarta parte da área da seção reta do fio. 31

AULA 02 EXEMPLO 026 (ENEM 2011) Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas, ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou fusível, e a area da seção transversal dos condutores utilizados. Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modela A e, ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 ampères. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta instalação de um chuveiro do modelo B devia possuir amperagem 40% menor. Considerando-se os chuveiros de modelos A e B, funcionando à mesma potência de 4400W, a razão entre as suas respectivas resistências elétricas, R A e R B que justifica a diferença de dimensionamento dos disjuntores é mais próxima de: a) 0.3 b) 0,6 c) 0,8 d) 1,7 e) 3,0 32

AULA 02 EXEMPLO 027 (ENEM 2010) Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55W de potência que opera com 36V. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um, mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectálos em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o: a) azul. b) preto. c) laranja. d) amarelo. e) vermelho. 33

AULA 02 EXEMPLO 028 (ENEM 2009 cancelado) Os motores elétricos são dispositivos com diversas aplicações, dentre elas, destacam-se aquelas que proporcionam conforto e praticidade para as pessoas. É inegável a preferência pelo uso de elevadores quando o objetivo é transporte de pessoas pelos andares de prédios elevados. Nesse caso, um dimensionamento preciso da potência dos motores utilizados nos elevadores é muito importante e deve levar em consideração fatores como economia de energia e segurança. Considere que um elevador de 800 kg, quando lotado com oito pessoas ou 600 kg, precisa ser projetado. Para tanto alguns parâmetros deverão ser dimensionados. O motor sera ligado à rede elétrica que fornece 220 volts de tensão. O elevador deve subir 10 andares, em torno de 30 metros, a uma velocidade constant de 4 metros por Segundo. Para fazer uma estimative simples de potência necessária e da corrente que deve ser fornecida ao motor do elevador para ele operar com lotação maxima, considere que a tensão seja continua, que a aceleração da gravidade vale 10 m/s 2 e que o atrito pode ser desprezado. Nesse caso, para um elevador lotado, a potência media de saída do motor do elevador e a corrente elétrica maxima que passa no motor serão respectivamente de: a) 24 kw e 109A. b) 32 kw e 145A. c) 56 kw e 255A. d) 180 kw e 818A. e) 240kW e 1090A. 34

AULA 02 EXEMPLO 029 (ENEM 2012) A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão, considerada linear, entre a quantidade de luz produzida e o consume. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lumen (lm). O consume está relacionado à potência elétrica da lâmpada que é medida em watt (W). Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40W emite cerca de 600 lm, enquanto uma lâmpada fluorescente de 40W emite cerca de 3000 lm. A eficiência de uma lâmpada incandescente de a) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 8W, que produz menor quantidade de luz. b) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 40W, que produz menor quantidade de luz. c) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8W, que produz a mesma quantidade de luz. d) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 40W, pois consome maior quantidade de energia. e) igual a de uma lâmpada fluorescente de 40W, que consome a mesma quantidade de energia. 35

AULA 02 EXEMPLO 030 (ENEM 2001) A distribuição média, por tipo de equipamento, do consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico. Como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para 300 kwh. Se essa residência obedece à distribuição dada no gráfico, e se nela há um único chuveiro de 5000 W, pode-se concluir que o banho diário de cada morador passou a ter uma duração média, em minutos, de: a) 2,5. b) 5,0. c) 7,5. d) 10,0. e) 12,0 36

AULA 02 EXEMPLO 031 (ENEM 2010 2a aplicação) A resistência elétrica de um fio é determinada pela suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade ( ) caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio e A, a área de seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente.. Mantendo-se às mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de: a) tungstênio b) alumínio c) ferro d) cobre e) prata 37

AULA 02 EXEMPLO 032 (ENEM 2010) Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejouse o aquecimento em 10 o C de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em cinco fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou à potência maxima. O forno mais eficiente foi aquele que a) forneceu a maior quantidade de energia às amostras. b) cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo. c) forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. d) cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente. e) forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo. AULA 02 EXEMPLO 033 (ENEM PPL 2012) Chuveiros elétricos possuem uma chave para regulagem da temperatura verão/inverno e para desligar o chuveiro. Além disso, é possível regular a temperatura da água, abrindo ou fechando o registro. Abrindo, diminui-se a temperatura e fechando, aumenta-se. Aumentando-se o fluxo de água há uma redução na sua temperatura, pois a) aumenta-se a área da superfície da água dentro do chuveiro, aumentando a perda de calor por radiação. b) aumenta-se o calor específico da água, aumentando a dificuldade com que a massa de água se aquece no chuveiro. c) diminui-se a capacidade térmica do conjunto água/chuveiro, diminuindo também a capacidade do conjunto de se aquecer. d) diminui-se o contato entre a corrente elétrica do chuveiro e a água, diminuindo também a sua capacidade de aquecê-la. e) diminui-se o tempo de contato entre a água e a resistência do chuveiro, diminuindo a transferência de calor de uma para a outra. 38

AULA 02 EXEMPLO 034 (ENEM PPL 2009) A evolução da luz: as lâmpadas LED já substituem com grandes vantagens a velha invenção de Thomas Edison. A tecnologia do LED é bem diferente da das lâmpadas incancescentes e fluorescents. A lâmpada LED é fabricada com material semiconductor que, semelhante ao usado nos chips de computador, quando percorrido por uma corrente elétrica, emite luz. O resultado é uma peça muito menor, que consome menos energia e tem uma durabilidade maior. Enquanto uma lâmpada comum tem vida útil de 1.000 horas e uma fluorescente, de 10.000 horas, a LED rende entre 20.000 e 100.000 horas de uso ininterrupto. Há um problema, contudo: a lâmpada LED ainda custa mais caro, apesar de seu preço cair pela metade a cada dois anos. Essa tecnologia não está se tornando apenas mais barata. Está também mais eficiente, iluminando mais com a mesma quantidade de energia. Uma lâmpada incandescente converte em luz apenas 5% da energia elétrica que consome. As lâmpadas LED convertem até 40%. Essa diminuição no desperdício de energia traz benefício evidentes ao meio ambiente. Uma lâmpada LED que ofereça a mesma luminosidade que uma lâmpada incandescente de 100W deverá ter uma potência mínima de: a) 12,5W b) 25W c) 40W d) 60W e) 80W 39

AULA 02 EXEMPLO 035 (ENEM 2010) Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constante no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Considerando que o modelo de maior potência da versão 220V da torneira suprema foi inadvertidamente conectada a uma rede com tensão nominal de 127V, e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? a) 1.830W b) 2.800W c) 3.200W d) 4.030W e) 5,500W 40

AULA 02 EXEMPLO 036 (ENEM 2010 2a aplicação) Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios, que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores que interrompem essa corrente, quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110V, em uma residência, possua três posições de regulagem da temperatura da água. Na posição verão utiliza 2100W, na posição primavera, 2400W, e na posição inverno, 3200W. GREF, Física 3: Eletromagnetismos. São Paulo: EDUSP, 1993 (adaptado) Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das três posições de regulagem de temperatura, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? a) 40A b) 30A c) 25A d) 23A e) 20A AULA 02 EXEMPLO 037 (ENEM 2010) A energia elétrica consumida nas residências é medida, em quilowatt-hora, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse de R$ 0,20. 41

O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de: a) R$ 41,80 b) R$ 42,00 c) R$ 43,00 d) R$ 43,80 e) R$ 44,00 AULA 02 EXEMPLO 038 ( ) Atualmente é possível encontrar no mercado geladeiras com selo de Economia de Energia do Procel (Programa de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica). Observe os modelos apresentados na tabela: Um consumidor está diante da seguinte situação: uma geladeira nova custa aproximadamente R$ 600,00 e uma antiga, cerca de metade do preço, R$ 300,00. Considerando que se mantenha constante o valor do kwh igual a R$ 0,25, o custo adicional de compra de uma geladeira do modelo novo será recuperado pela economia das contas de luz ao longo de: a) 2 anos b) 3 anos c) 4 anos d) 5 anos e) 10 anos 42

AULA 02 EXEMPLO 039 (ENEM 2009 cancelada) Uma estudante que ingressou na universidade e, pela primeira vez, está morando longe de sua família, recebe a sua primeira conta de luz: Se essa estudante comprar um secador de cabelos que consome 1000W de potência e considerando que ela e suas 3 amigas utilizem esse aparelho por 15 minutos cada uma durante 20 dias no mês, o acréscimo em reais na sua conta mensal será de: a) R$ 10,00 b) R$ 12,50 c) R$ 13,00 d) R$ 13,50 e) R$ 14,00 43

AULA 02 EXEMPLO 040 (ENEM PPL 2014) Fusíveis são dispositivos de proteção de um circuito elétrico, sensíveis ao excesso de corrente elétrica. Os modelos mais simples consistem de um filamento metálico de baixo ponto de fusão, que se funde quando a corrente ultrapassa determinado valor, evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas. A figura mostra um diagrama de um circuito em que o fusível F protege um resistor R de 12, uma lâmpada L de 6W e um alto-falante que conduz 1A. Sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente até 20% que a corrente nominal que atravessa esse circuito, qual é o valor, em ampères, da corrente máxima que o fusível F permite passar? a) 1,0 b) 1,5 c) 2,0 d) 2,5 e) 3,0 G A B A R I T O EXERCITANDO as HABILIDADES em CASA: 031 E 032 C 033 E 034 A 035 A 036 B 037 E 038 D 039 B 040 E 44