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FÍSICA Prof. Luciano Fontes Eletricidade Circuitos Elétricos e Lei de Kirchhoff – Parte 3

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FÍSICA

Prof. Luciano Fontes

Eletricidade

Circuitos Elétricos e Lei de Kirchhoff – Parte 3

Circuitos Elétricos e Lei de Kirchhoff

LEI DE POUILLET

Em um circuito simples ( gerador + resistor ) a f.e.m. do gerador é igual ao produto da soma das resistências do circuito completo pela intensidade da corrente.

E = ( R + r ) . i

Circuitos Elétricos e Lei de Kirchhoff

Um gerador está ligado como indica a figura. Com a chave S aberta, a corrente que o atravessa é de 10 A; com a chave fechada, a corrente passa a ser 16A. Determine o valor da resistência interna e a força eletromotriz do gerador.

Circuitos Elétricos e Lei de Kirchhoff

E = R . I E = ( 3 + r ) . 10

E = 30 + 10r

Circuitos Elétricos e Lei de Kirchhoff

Req = 3 = 1,5 Ω 2

E = ( 1,5 + r ) . 16

E = 24 + 16r

ASSIM:

24 + 16r = 30 + 10r 6r = 6 r = 1Ω E = 24 + 16 . (1)

E = 40 v

Circuitos Elétricos e Lei de Kirchhoff

CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO

Se ligarmos os dois terminais de um gerador por um fio de resistência nula, o gerador está em curto, pois toda a energia que produz é dissipada por ele mesmo. Nesse caso, a tensão entre seus terminais é nula U = 0 e a corrente correspondente é a mais intensa possível, que denominamos corrente de curto circuito iCC

.

Circuitos Elétricos e Lei de Kirchhoff

RENDIMENTO DE UM GERADOR

N = POTÊNCIA ÚTIL

POTÊNCIA TOTAL

POTÊNCIA ÚTIL

POTÊNCIA DISSIPADA

N = U

E

Circuitos Elétricos e Lei de Kirchhoff

ASSOCIAÇÃO DE GERADORES

SÉRIE

E = E1 + E2

rS = r1 + r2

Circuitos Elétricos e Lei de Kirchhoff

ASSOCIAÇÃO DE GERADORES

PARALELA

onde

Circuitos Elétricos e Lei de Kirchhoff

ASSOCIAÇÃO DE GERADORES

MISTA:

Série e Paralelo.

Circuitos Elétricos e Lei de Kirchhoff

RECEPTOR

É um dispositivo que transforma energia elétrica em outra modalidade de energia não exclusivamente térmica.

Representação:

Circuitos Elétricos e Lei de Kirchhoff

EQUAÇÃO DO RECEPTOR

U = E + r. i

Exemplo: motores elétricos ( ventilador, liquidificador, etc)

Circuitos Elétricos e Lei de Kirchhoff

RENDIMENTO DE UM RECEPTOR

N = POTÊNCIA ÚTIL

POTÊNCIA TOTAL N = E

U

Obs.: Quando r = 0, receptor ideal, o rendimento é máximo, ou seja, N = 1.

POTÊNCIA ÚTIL = E. i POTÊNCIA TOTAL CONSUMIDA PELO RECEPTOR = U. i POTÊNCIA DISSIPADA PELO RECEPTOR = r. i2