circuitos elÉtricos

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5 circuitos elétricos Os circuitos elétricos são caminhos próprios por onde passa a corrente elétrica. Tal como num circuito de Fórmula 1, a corrente elétrica também circula num circuito fechado. A corrente elétrica só pode circular e manifestar os seus efeitos se o circuito estiver fechado (com o interruptor ligado). Um circuito elétrico é constituído por um conjunto de componentes ligados entre si de forma a poderem ser atravessados por uma corrente elétrica. Inclui sempre: o Uma fonte de energia elétrica (ex: pilha) o Recetor(es) de energia elécrica (ex: lâmpada) o Interruptor(es) o Fios de ligação Componentes de um circuito elétrico e respetiva simbologia:

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circuitos elétricos

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Page 1: CIRCUITOS ELÉTRICOS

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circuitos elétricos

Os circuitos elétricos são caminhos próprios por onde passa a corrente elétrica.

Tal como num circuito de Fórmula 1, a corrente elétrica também circula num

circuito fechado.

A corrente elétrica só pode circular e manifestar os seus efeitos se o circuito estiver

fechado (com o interruptor ligado).

Um circuito elétrico é constituído por um conjunto de componentes ligados entre si

de forma a poderem ser atravessados por uma corrente elétrica. Inclui sempre:

o Uma fonte de energia elétrica (ex: pilha)

o Recetor(es) de energia elécrica (ex: lâmpada)

o Interruptor(es)

o Fios de ligação

Componentes de um circuito elétrico e respetiva simbologia:

Page 2: CIRCUITOS ELÉTRICOS

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Circuitos elétricos em série:

Neste tipo de associação, as lâmpadas (ou outros

recetores) ligam-se umas a seguir às outras, de modo a

que a corrente elétrica só tenha um caminho possível.

Se um interruptor for desligado ou se uma das lâmpadas fundir, as outras não

acendem, porque o circuito foi interrompido.

I = intensidade de corrente (unidade SI – Ampere – A)

I = I1 = I2

Brilho L1 = Brilho L2

U = diferença de potencial – d.d.p. (unidade SI – Volt – V)

U = U1 + U2

U = U3

Page 3: CIRCUITOS ELÉTRICOS

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Circuitos elétricos em paralelo:

Neste tipoo de associação, as lâmpadas (ou outros

recetores) estão instaladas no circuito em ramos

diferentes, existindo assim mais do que um caminho para

a passagem da corrente elétrica.

Se um dos trajetos estives “impedido”, a corrente

elécrica circula pelos outros, o que é uma vantagem.

I = intensidade de corrente (unidade SI – Ampere – A)

I = I1 + I2

Brilho na associação em paralelo é menos do que na associação em série.

Relaciona-se com a intensidade de corrente.

U = diferença de potencial – d.d.p. (unidade SI – Volt – V)

U = U1 = U2 = U3

Diferença de potencial elétrico (d.d.p.):

Sabemos que um corpo se encontra normalmente no estado neutro, embora

possa também estar carregado negativa ou positivamente, conforme tenha

Page 4: CIRCUITOS ELÉTRICOS

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adquirido ou perdido eletrões. Em qualquer uma das situações diz-se que o

corpo se encontra a um determinado potencial elétrico.

Num circuito elétrico, a fonte de energia ou o gerador elétrico mantém uma

diferença de potencial entre os seus terminais, permitindo a existência de uma

corente elétrica.

A diferença de potencial mede-se com voltímetros, que são intercalados num

circuito, sempre em paralelo, com a fonte ou o recetor de energia cuja diferença

de potencial se quer medir.

Intensidade da corrente elétrica (I):

A intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa

numa secção do circuito, por unidade de tempo.

A intensidade de corrente elétrica mede-se com amperímetros, que são ligados

em série num circuito. Nunca podem ser ligados diretamente a uma pilha ou a

outro gerador de corrente, sem se colocar um recetor no circuito.

Múltiplos e submúltiplos:

Múltiplos Submúltiplos

Quilo K 103 Mili m 10-3

Mega M 106 Micro 10-6

Giga G 109 Nano n 10-9

Tera T 1012 Pico p 10-12

Peta P 1015 Fento f 10-15

Resistência elétrica (R):

Há materiais que oferecem maior resistência (oposição) à passagem da corrente

elétrica do que outros.

Page 5: CIRCUITOS ELÉTRICOS

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Os metais são dos melhores condutores da corrente elétrica , pois a sua

resistência à passagem da corrente elétrica é pequena.

O vidro, o plástico, a madeira e a borracha são dos piores condutores da

corrente elétrica, pois a sua resistência à passagem da corrente elétrica é

elevada.

A resistência elétrica de um condutor, a uma dada temperatura, é uma

grandeza física que mede a oposição que o condutor oferece à passagem da

corrente elétrica.

É representada simbolicamente por R e a unidade do SI em que se exprime e o

Ohm ().

A resistência de um condutor mede-se com ohmímetros, que são ligados em

série num circuito.

Quando a resistência elétrica de um circuito é maior (+), a intensidade de

corrente é menor (-).

Quando a resistência elétrica de um circuito é maior (+), a diferença de

potencial é maior (+).

A resistência varia com a temperatura.

A resistência é constante.

A diferença de potencial (U) e a intensidade de corrente (I) são diretamente

proporcionais.

R = U

I

U = R x I

I = U

R

Gráfico deCondutores Óhmicos

A resistência é constante.Gráfico deCondutores não Óhmicos

A resistência não é constante.

Page 6: CIRCUITOS ELÉTRICOS

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Fatores que influenciam a resistência de um condutor:

o R - resistência

o l - comprimento

o s - secção (área transversal ou espessura)

Lei de Ohm

A diferença de potencial nos terminais de qualquer condutor filiforme e

homegéneo, á temperatura constante, é diretamente proporcional á

intensidade da corrente que o percorre.