eletrodinamica Flashcards

1
Q

corrente eletrica
definição
formula

A

-são cargas eletricas em ordem,com uma intensidade para passarem por um fio
-i=cargas/ tempo que passam

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2
Q

tensão eletrica
efeito joule

A

para obter movimento ordenado,as extremidades do fio são ligadas a um gerador eletrico que fornece energia para as cargas, sendo chamado de potencial (elergia divido pela carga) em que elas seguem movimento de maior potencial para o menor potencial,perdendo energia eletrica durante o caminho na forma de energia dissipada (eleito joule)

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3
Q

resistor

A

responsavel pela conver~soa de energia eletrica em termica

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4
Q

primeira lei de ohm

A

u=r.i
intensidade da corrente depende da quantidade de potencial,resultando na quantidade de transformações (r)

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5
Q

2 lei de ohm

A

maior resistencia ocorre em um fio com maior comprimento e menor area (resistividade é constante que fica diretamente proporcional
r-e.l/a

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6
Q

resistor em serie

A

resistores com corrente de mesmo sentido e mesma intensidade
sendo a soma das ddps em cada resistor 9que também sera somado)

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7
Q

resistor em paralelo

A

ddp constante
intesidade dividida e resistencia com 1/ divisão (inversamente)

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8
Q

geradores eletricos
-força eletromotriz E
curto circuito

A

-converte diferentes energias me energia eletrica
-se toda a dpp não fosse dissipada
U=E-r interna.i
r int. i =energia dissipada
-curto=quando U=0,ficando a intensidade eletrica= e/ r interna

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9
Q

circuito gerador resistor (lei de pouilet)

A

quando temos circuito em serie entre resistor e gerador(intensidade é constante)subt na formula U=r.i e colocando i em evidencia
i= E/ soma das resistencias

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10
Q

associação de geradores

A

-serie ;
i constante
somas de todos os outros fatores,aumentando a fem e as resistencia interna(pois tem varios em relação a um r e U)
-paralelo
-u e E se mantem constanctes
-resist interna reduz e corrente se divide

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11
Q

receptor eletrico
força contra eletromotriz

A

-converte energia eletrica em outros tipos de energia
-transforma energia eletrica em outro tipo de energia,´´dissipando´´ (perde) fora que ainda tem a resistencia interna
U=E+r.i

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12
Q

circuito gerador receptor

A

-igualando gerador=receptor (tendo um mesmo valor de ddp e estando em serie )
i=E-Ec/ resist internas somadas

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13
Q

circuito gerador receptor e resistor

A

considerado que a ddp é igual a U do resistor +U do receptor
i em serie
i=E-Ec/ soma dos r

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14
Q

gerador em oposição

A

age como um receptor no circuito

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15
Q

energia eletrica

A

carga eletrica. ddp

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16
Q

potencia eletrica

A

energia eletrica/ tempo
ou
ddp . intensidade eletrica (substituir na formula de enrg)

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17
Q

potencias do gerador
potencia total
potencia util
potencia dissipada
rendimento

A
  • util;u.i
    -total(deveria ser produzida em um geriador ideal); E.i
    -dissipada; substitui U=r.i pois se relaciona com isso, r.i2
    total= util+ dissipada
    rendimento= pu/pt
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18
Q

potencias de um gerador
potencia total
potencia util
potencia dissipada

A

-U.i
-recebida= Ec.i
-r.i 2
total=util+dissipada

19
Q

galvanometro

A

passagem de corrente eletrica continua e de baixa intensidade, mede tanto corrente quanto ddp

20
Q

capacitancia F

A

quantidade de cargas armazenas em um potencial eletrico

21
Q

energia eletrica armazenada no capcitor

A

quando um capacitor carrega, seu numero de cargas e ddp aumentam ,formando uma reta crescente em formato de triangulo, logo se divide por 2

22
Q

capacito em serie
em paralelo

A

paralelo;
mesmo potencial
associação é a soma das cargas que é diretamente a capacitancia
serie;
mesma carga
tensão são as somas e inveramente proporcional a soma das capacitancias

23
Q

capacitancia de 2 placas

A

diretamente proporcional a area de cada uma e inversamente porporcional a distancia entre elas (possui uma constante diretamente proprocional
C=e.a/d

24
Q

situação da chupeta do carro

A

bateria descarregada, coloca polo positivo da bateria arriada no cabo de transmissão e outra ponta positiva da bateria auxiliar,de forma paralela pois em serie gerará curto e a bateria arreada é um receptor eletrico

25
Q

aquecimento de agua

A

sendo a potencia é inversamente proporcional a resistencia,logo quando a potencia dissipada aumenta, a resistencia reduz( ddp é constante)

26
Q

microfone e relação entre ondulatoria, eletricidade e magnetismo

A

converte ondas sonoras em sinais eletricos,transmitindo informações para um auto falando
-esse processo ocorre quando esse aparelho vibra com a mesma frequencia das ondas magneticas criadas por uma ima em sua caixa,gerando uma ten~sao eletrica e assim corrente eletrica induzida

27
Q

Duas lâmpadas incandescentes são praticamente iguais, exceto pelo filamento de uma, que é mais espesso que o da outra. Se ligadas à rede elétrica,

A

a lâmpada com filamento de maior espessura terá mais brilho.
note que:
maior espessura —> menor resistência —> maior corrente (na mesma tensão)

28
Q

Uma lâmpada incandescente é conectada por dois fios à bateria ( V) de um carro através de um interruptor cuja resistência é desprezível. Após a lâmpada ser ligada, a corrente elétrica que passa pelo interruptor e a diferença de potencial elétrico entre seus terminais são sempre :

A

ee a lâmpada acendeu então existe uma corrente elétrica, portanto a corrente elétrica é maior que zero.

quando fechada uma chave (ideal) tem resistência zero – é como se fosse um fio ideal – portanto a queda de tensão (ddp) entre seus terminais é zero

29
Q

Ao ser conectado a uma rede elétrica que fornece uma tensão eficaz de V1, a taxa de consumo de energia de um resistor ôhmico é igual a W1. Determine o consumo de energia, em kWh, desse resistor, durante horas, a uma rede que fornece uma tensão eficaz de Vx

A

p1=(u1)2/r—r=(u1)2/p1
px=(ux)2/r,subtitui o r acima
depois multiplica pela hora

30
Q

companhias de energia elétrica geralmente usam medidores calibrados em
quilowatt-hora (kWh). Numa conta mensal de energia
elétrica de uma residência com n moradores, lêem-se, entre outros, os seguintes
valores.
CONSUMO (KWH)
TOTAL A PAGAR R$

Cada um dos quatros
moradores toma banho diário, um de cada vez, num chuveiro elétrica de y kW. Se
cada banho tem duração de TY horas, o custo ao final de um mês (30 dias) da
energia consumida pelo chuveiro é de:

A

energia y=py.ty
n moradores.Ey
para saber quando é gasto de energia por um dia
depois por 30 para o mes
consumo=total a pagar
Eytotal=quanto vale ela

31
Q

Como estava quente, Cida mudou a posição do chuveiro para a posição verão, alterando a resistência elétrica e a potência do chuveiro.

A

o circuito apresenta a mesma ddp. Desse modo, quanto maior a resistência menor será a potência é menor será a corrente.Mudando para verão, a água não esquentará muito, ou seja, pouca corrente
Pouca corrente implica em resistência aumentada

32
Q

Considere um arranjo natalino formado por três lâmpadas incandescentes idênticas, ligadas entre si de modo a formar um arranjo triangular.
Simplificadamente, cada lâmpada pode ser tratada
como um resistor ôhmico. Nesse arranjo, cada
elemento da associação tem um de seus terminais
ligados a um único terminal de outra lâmpada. Dessa forma, há três pontos que podem ser
conectados aos polos de uma bateria. Supondo que
sejam escolhidos dois desses pontos, aleatoriamente, e se faça a conexão com a fonte de
tensão, é correto dizer que

A

vai formar uma casinha com a bateria,sendo
os vertices das lampadas conectadas a bateria terão iluminação menor que o vertice que não está,pois será formado uma sequencia em paralelo,que terá brilho menor por menor corrente passando nela

33
Q

De acordo com as informações do fabricante, a resistência interna r da torneira corresponde a Ω. A corrente que deve percorrer o circuito da torneira é de mA. Determine o valor da resistência R que deve ser ligada em série à torneira para que esta possa funcionar de acordo com a especificação do fabricante, quando ligada a uma tomada de V. Calcule, em watts, a potência dissipada por essa torneira.

A

U que passa pelo r(torneira)
U total do circuito para achar o R
pot=i.Utorneira para saber a potencia dissipada

34
Q

Considere um dispositivo elétrico formado por
uma bateria com um dos terminais ligado a um dos
terminais de um resistor. Caso esse dispositivo seja
conectado em paralelo a um segundo resistor, pode-se
afirmar corretamente que a corrente

A

A associação entre o dispositivo e a resistência é em paralelo, mas entre os dois resistores é em série.A ideia da questão está nessa passagem, ligando o dispositivo em´´ paralelo´´com a resistência, teremos um sistema com as duas resistências em série, ou seja, a corrente que passará por eles será a mesma

35
Q

Uma pilha de f.e.m. igual a V tem uma carga inicial de mAh. Supondo que a diferença de potencial entre os polos da pilha permaneça constante até que a pilha esteja completamente descarregada, o tempo (em horas) que ela poderá fornecer energia à taxa constante de W é de

A

W=V.i2
Q=i.t sendo q=mah

36
Q

Uma lanterna funciona com três pilhas de resistência interna igual a y Ω cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações x W e x V. Cada pilha na posição correta gera uma f.e.m. (força eletromotriz) de e V. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição.

A

sabendo as especificações da lampara,conseguimos achar resistencia
temos 2 pilhas em série e um receptor, que vai consumir ddp.
Agora, aplicando U = R.i,somando as ddps das pilhas e reduzindo ddp do receptor,com a soma dos resistores. corrente (lei de poullet)
achando corrente,subtitui u=r.i

37
Q

Em um circuito elétrico simples há duas baterias ε1 e ε2, acopladas em série a um resistor de resistência R e a um amperímetro ideal, que acusa  A quando as baterias funcionam como geradores em série. Ao se inverter a polaridade da bateria ε1, o amperímetro passa a indicar a corrente elétrica de intensidade A, com o mesmo sentido de antes da inversão. Conhecendo-se ε2=V, no cálculo de ε1, em volt, encontra-se:

A

ε1 + ε2 = 6.R–> - ε1 + 24 = 6.R > I
- ε1 + ε2 = 2.R > - ε1 + 24 = 2.R->II

38
Q

Para determinar a potência de um aparum estudante seguiu este procedimento:
-desligou todos os aparelhos elétricos de sua casa exceto duas lampagas de W e observou o tempo para um aparelho dar voltas
-apagou a seguir as duas lâmpadas e ligou apenas o aparelho de potência desconhecida; verfificou ela possui metade do tempo para dar as mesmas voltas

O estudante calculou corretamente a potência do aparelho

A

pela formula
p=trabalho/tempo
tempo e potencia são inversos,então ela duplicou

39
Q

Um professor de Física, em uma aula sobre resistores e suas aplicações, questiona seus alunos sobre o que eles poderiam fazer para conseguir água mais quente de seus chuveiros elétricos

A

Podemos diminuir o comprimento do resistor. Com isso, aumentaríamos a corrente elétrica e, consequentemente, teríamos mais energia elétrica transformada em calor.
potência no fio é diretamente proporcional à tensão aplicada, à área transversal do fio e inversamente proporcional à sua resistividade e comprimento

40
Q

potencia e Q do calor especifico

A

Pot=Q/Δt

41
Q

kwh para j

A

1kWh = 3,6x10 elevado a 6

42
Q

Considere um capacitor ideal, composto por um par de placas metálicas paralelas, bem próximas uma da outra, e carregadas eletricamente com cargas opostas.

Na região entre as placas, distante das bordas, o vetor campo elétrico

A

tem direção normal às placas.

43
Q
A