terça-feira, 10 de setembro de 2013

Associação de Resistores em Série, Paralelo e Mista

Resistor equivalente (Req) – Muitas vezes você deve substituir um resistor de determinado valor nominal, num circuito elétrico, mas não o possui. No entanto você deve substituí-lo por uma associação de resistores que possua o mesmo valor nominal. Essa associação recebe o nome de resistor equivalente (Req) da associação, que é aquele que, submetido à mesma diferença de potencial da associação, é percorrido pela mesma corrente, não alterando as características do circuito.

Tipos básicos de associação:

Associação série – os resistores estão associados um em seguida do outro de modo que a corrente em cada um seja a mesma.

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Associação paralelo  - os resistores são associados pelos seus terminais, ou seja, todos saem do mesmo ponto (A) e todos chegam ao mesmo ponto (B), ou seja, possuem a mesma ddp (voltagem).


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Associação Mista – Consta de uma combinação das associações série e paralelo, cujo cálculo você deve fazer por partes até chegar a um único resistor equivalente Req. Para isso deve-se ir substituindo cada associação parcial, série ou paralelo, por um único resistor e ir diminuindo aos poucos o esquema da associação.

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Clique aqui e estude mais exercícios de associação mista
http://video-aula.pro.br/AulasBasicas/AulasBasicas_Eletrodinamica.aspx


Disjuntores - A função do disjuntor é interromper automaticamente a passagem da corrente elétrica por um dos pontos (cômodos) da residência, quando sua intensidade excede determinado valor (a chave desliga). Se a chave do disjuntor, com o excesso de corrente elétrica não desligasse, os fios do circuito seriam muito aquecidos podendo fundir, causando incêndios.


Símbolo do Disjuntor


      
Reostato -  dispositivo utilizado para variar a resistência de um circuito e, assim, aumentando ou diminuindo, a intensidade da corrente elétrica e consequentemente a potência dissipada  neste circuito.

Símbolo do Reostato

2ª Lei de Ohm (Resistividade)

Através de pesquisa, Georg Simon Ohm, físico e matemático alemão, descobriu que a resistência elétrica de um condutor, mantida a temperatura constante, depende de três fatores:

A resistência elétrica R é diretamente proporcional ao comprimento L do fio.
Experimentalmente constata-se que R é diretamente proporcional a L, ou seja, a um comprimento duplo corresponde uma resistência dupla, a uma comprimento triplo, resistência tripla, etc.

A resistência elétrica R é inversamente proporcional à área de seção reta transversal (A).
Nesse caso, a resistência R é inversamente proporcional a A, ou seja, à área de seção transversal dupla, a resistência cai pela metade; à área tripla, resistência três vezes menor, etc...

A resistência elétrica R depende do material que constitui o corpo.
Fios de mesmo comprimento L e mesma área de seção transversal A, mas, de materiais diferentes, apresentam diferentes resistências elétricas. A essa dependência do valor da resistência em relação ao material que constitui o resistor, chama-se resistividade do material e representa-se pela letra grega ρ “rô”.

Assista o vídeo sobre resistividade


Sendo os fios que mais usamos de pequenos diâmetros, costumamos exprimir seu comprimento em metros (m) e a área de seção transversal S em milímetros quadrados (mm2).

Potência Elétrica

O que você deve saber sobre potência elétrica

Quanto maior for a potência de um aparelho, maior será a quantidade de energia por ele dissipada no mesmo intervalo de tempo.

1 kWh = 3,6 . 106 J  ---  1 kW.h é a quantidade de energia dissipada por um aparelho elétrico de potência nominal 1.000 Watts, funcionando durante uma hora (3.600s).

Assista o vídeo Potência Elétrica - Parte 1


Uma lâmpada incandescente de Po = 100 W e U = 127 V tem a mesma luminosidade que uma lâmpada fluorescente de Po = 25W e U = 127V, mas a lâmpada de Po = 25W dissipa menos potência e consequentemente consome menos energia elétrica.

Eficiência luminosa de uma lâmpada – é a relação entre o fluxo luminoso total emitido e a potência total absorvida pela fonte  ---  e = (fluxo luminoso total emitido – medido em lúmens (lm)) / potência total absorvida pela lâmpada – medida em watts (W)).  Assim, a eficiência de uma fonte se expressa em lúmens / Watts (lm/W)  ---  As lâmpadas fluorescentes iluminam muito mais do que as lâmpadas incandescentes de mesma potência, pois, nas lâmpadas fluorescentes a eficiência luminosa, medida em lumens por watt (lm/W), é da ordem de 60 lm/W e, nas lâmpadas incandescentes, da ordem de 15 lm/W.

Em toda embalagem deve vir - Marca do fabricante, potência (W), tensão (V), eficiência em lúmens por Watts (lm/W) e corrente eficaz (A).

Assista o vídeo Potência Elétrica - Parte 2

Para aprender um pouco mais visite também:



Turma 3º ANO 2013 - Colégio Jenny Gomes

2ª Lista de Física 3º Bimestre

Assunto: Potência Elétrica, 2ª Lei de Ohm e Associação de Resistores