Mario Pinheiro
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23 de março de 2018 às 00:00 #40003282788
Veja que sua análise está certa e o resultado também, mas como você disse que toda a tensão cairá na maior resistência R2… na verdade é a maior tensão cairá sobre o maior resistor que é R2.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003282790Não esqueça que as tensões são todas medidas e mostradas em relação ao negativo da bateria. Sendo assim, temos sobre R2 o dobro da tensão que haveria sobre R1. Dividindo a fonte de 12V por 3 teremos 4V sobre o menor valor que é R1. Sendo 4V a queda sobre R1, e sabendo que a tensão do lado de cima dele é de 12V, bastará subtrair a queda de tensão sobre ele que é de 4V e com isso teremos a tensão de 8V entre R1 e R2, tensão esta medida em relação ao negativo.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003282795Sim, pode arredondar de 560 para 500, sem problemas… o importante é que encontre rápido a tensão tensão da malha sem muita precisão inicial. Quanto ao cálculos se tornarem difíceis, é proposital, pois junto com o conhecimento lógico eletrônico é desenvolvido o raciocínio lógico matemático.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003282797Veja que o resistor de 1k (ou 1.000 ohms) é pouco menor do dobro do valor em relação ao R1 de 560 ohms. Mas, arredondando o valor de 560 para 500, o valor de 1k fica com o dobro. Logo, 2x + 1x = 3x e dividindo 12V por 3 resultará em 4V, que será a queda de tensão sobre o menor resistor (R1). Desta forma, a tensão no ponto será de 8V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003282819Poderei aqui responder somente à questão 9. Caso queira mais, poste as questões separadamente (no site já está explicada a questão 11). Temos uma tensão de alimentação de 12V e duas lâmpadas em série de igual valor, o que gerará uma queda de tensão igual e de metade de valor da tensão da fonte. Assim, a tensão medida do potencial negativo ao ponto entre as lâmpadas, será a mesma queda de tensão que há sobre L2 que é de 6V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003282822Sim, seu cálculo está certo!
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003282824Você terá que lembrar sempre que o “k” valerá 1.000 (mil) ou seja, você deverá multiplicar o valor por 1000, ou seja 1(k) x 1000 = 1000 ohms. Caso você tenha 2k2, ocorrerá a mesma coisa, lembrando que o valor 2k2, deverá ser passado para 2,2k ou seja, multiplicando por 1000 terá o valor de 2200 ohms.
Um valor muito comum é 1,5k ou 1k5 = 1500 ohms; 2,7k ou 2k7 = 2700 ohms; 4,7k ou 4k7 = 4700 ohms e assim por diante.
No caso específico do exercício o valor de L2 é de 1k, ou seja, o dobro de 500 ohms. Fica claro que haverá uma queda de tensão so dobro do valor sobre L2.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003282827O resultado é a QUEDA DE TENSÃO sobre o MENOR RESISTOR. Assim, dependendo da posição que ele esteja você somará ou diminuirá a tensão em relação aos demais. No caso da questão 10, o menor resistor está ligado à massa e sua queda de tensão será de 3V, que também será a tensão do ponto central, que coincide com a medida em relação à massa. O mesmo ocorrerá para a questão 13, onde temos a tensão de 9V dividida por 3, resultando em 3V que será a queda de tensão sobre o menor valor que é L2, indicando uma tensão de 3V entre as lâmpadas. Não esqueça que as tensões são medidas sempre com o ponto negativo do multímetro na referência negativa ou MASSA.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003282832Aqui também somente poderei responder à questão 17 (veja que na internet já tem a questaão 18). Temos o mesmo circuito abordado na questão 9, somente que lá era para fazer o dimensionamento da tensão. Aqui, já é para analisar o defeito, pois deveria dar 6V entre as lâmpadas e está havendo uma tensão de zero volt entre elas. Note que a L1 está recebendo uma tensão de 12V em seu lado de cima, enquanto que a mesma L1 apresenta 0V em seu lado de baixo, ou seja, L1 está recebendo toda a diferença de potencial da fonte (12V) indicando que ela possui uma resistência interna infinitamente maior que L2. Desta forma, podemos afirmar que L1 está aberta.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003282836Os resistores apresentam menos de 1% de probabilidade de reduzir sua resistência ou entrar em curto. Nas lâmpadas o caso é mais raro, ou quase impossível de termos um curto na lâmpada. Assim, você deve considerar somente que houve o aumento da resistência ou abertura do filamento.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003282844Infelizmente não é assim que é feita a comparação. Para análise de defeitos, você deve ignorar o que seria o normal e partir para o que está sendo indicado. Veja que do lado de cima de L1, temos a tensão de 9V da fonte, e no lado de baixo dela a mesma tensão, indicando que a queda de tensão sobre L1 é de zero volt. Agora veja que do lado de cima de L2 há uma tensão de 9V e no lado de baixo da mesma, uma tensão de 0V. Com isso temos uma QUEDA DE TENSÃO de 9V SOBRE L2. Concluindo portanto que temos uma queda de tensão SOBRE L1 de 0V e SOBRE L2 de 9V, podemos afirmar que a queda de tensão sobre L2 é infinitamente maior do que a queda sobre L1 e isso indicará que a resistência de L2 também será infinitamente maior que L1. Desta forma, concluímos que L2 está aberta.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003282847Sim, mas como você disse, acabaria queimando a L1 e deveríamos dizer L1 aberta. Daí partiríamos para uma segunda etapa de análise, ou seja, com a troca de L1, e utilizando a lâmpada série, veríamos que a L1 está acendendo com intensidade acima do normal – não queimando porque a lâmpada série está acendendo também e medindo a tensão entre as duas encontraríamos 0V, indicando realmente curto em L2. É fundamental que tudo que fizeres no módulo 1 e em todos os módulos, utilize pelo menos uma lâmpada série.
Grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003282850lembre-se que a maior queda de tensão cairá sobre o maior resistor e que as medições de tensões dos pontos são feitas em relação ao negativo. No caso do exercício a tensão no ponto pedido será a mesma tensão sobre L2. Como L2 tem o dobro da resistência de L1, receberá o dobro de tensão em relação a L1, ou seja, 8V (8V sobre L2 e 4V sobre |L1). Apesar disso, a questão pede para que você determine a tensão no ponto em relação à massa. Assim, a resposta será 8V (mesma queda de tensão sobre L2).
Você deve ter pensado da seguinte forma: a lâmpada de baixo vale 2 e a lãmpada de cima 1. Somando temos 3 proporções e claro, dividindo 12V por 3 teremos como resultante 4V. Note que o cálculo está certo, mas a resultante será a queda de tensão sobre o menor resistor, que no caso é L1 e está ligado ao potencial positivo. Assim, para saber qual a tensão logo abaixo dele, bastará subtrair sua queda (4V) de 12V resultando em 8V.
Caso L1 com 50 ohms estivesse embaixo e L2 em cima, quando fizesse o cálculo e resultasse em 4V, já seria também a tensão do ponto.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #400032828521k é a mesma coisa que 1000… logo, quantas vezes 1000 é maior que 200 ou quantos valores de 200 cabem em 1000 – a resposta será 5. Caso você divida 1000 por 200 dará 5. Sabendo agora que L1 é nossa referência e somando à 5x da lâmpada L2, teremos a proporção final de 6 vezes. Assim, dividindo 12V por 6, teremos 2V que será a queda de tensão sobre a resistência menor, que no caso é L1. Logo, subtraindo 12V – 2V, teremos no ponto medido, a tensão de 10V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003282859Temos L1 como a menor resistência do circuito com 200 ohms e L2 com uma resistência 5 vezes maior, ou seja, 1k. Como temos uma proporção total de 6 vezes, temos que dividir a fonte +9V por 6, resultando em 1,5V, que será a tensão que ficará sobre a menor resistência que é a lâmapda L1. Assim, deveremos subtrair de +9V, a tensão de 1,5V que resultará em 7,5V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro -
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