Mario Pinheiro
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23 de março de 2018 às 00:00 #40003284247
Nossa rede elétrica possui uma tensão alternada de 110Vac (Volts alternating current, ou volts de corrente alternada) ou seja, ora a tensão apresenta uma determinada polaridade e ora se inverte. Como temos uma tensão na tomada e ligamos algum equipamento nesta, haverá a circulação de uma corrente que ora vai para um lado e ora para outro, onde chamamos de corrente alternada (AC em inglês ou CA).
Já o termo Vdc, refere-se a tensão contínua ou direct currente, onde temos uma tensão constante, também gerando uma corrente em um único sentido e constante.
Quanto a pergunta em específico, temos uma rede de 220Vac e uma potência de 4800 watts. Para acharmos a corrente, bastará dividir 4800W por 220V. Mas veja que existe uma relação muito fácil que deve ser lembrada:
Se tivermos na rede de 220Vac, uma potência de 220W, teremos 1A de corrente.
Se a potência for de 440W, e a tensão ainda de 220V, teremos 2A. Como diz que temos 4800W, a corrente será pouco maior que 20 vezes a corrente de 1 ampere, ou seja 22 amperes.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284249Você deverá utilizar a fórmula P=VxI. Como já tem a potência e não a corrente, a fórmula ficará I = P/V.
Outra forma de entender o que fazer é imaginar que se utilizássemos a tensão é de 220V, para produção de 220W, teríamos uma corrente circulante pela carga de 1A.
Note que 4800W é 22 vezes mais que 220W, logo a corrente deverá ser 220 maior que 1A.
Desta forma, você sempre imaginará que se você tem 110Vac e uma lâmpada de 100W, teremos aproximadamente 1A.
Para uma carga de 1100W, terá que circular 10A para a rede de 110V.
um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284253Se fizermos o cáculo passando pela corrente, teremos 0,04A. Após bastará multiplicar o valor de 0,04A por 6, resultando em 0,24W, que convertendo para miliwatts, daria 240 miliwatts.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284264o efeito Joule tem a ver diretamente com calor gerado. Veja a resposta no Wikipedia:
Lei de Joule (também conhecida como efeito Joule) é uma lei física que expressa a relação entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um condutor em determinado tempo. O nome é devido a James Prescott Joule (1818-1889) que estudou o fenômeno em 1840.
Veja o que diz o “Brasil Escola”:
Um dos efeitos da corrente elétrica é o efeito térmico, ou seja, ela provoca o aquecimento dos condutores elétricos pelos quais percorre. Esse efeito recebe o nome de efeito joule e corresponde à transformação de energia elétrica em energia térmica.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284266Na página 5 da apostila de modulo um tem um texto com o titulo de “Atomo” la você encontrará a resposta para esta questão. Bom estudo!
23 de março de 2018 às 00:00 #40003284280Sim, pois no caso que está falando, o cursor ia ligado no terminal de cima ou de baixo. Na figura, vemos que o cursor do potenciômetro está solto, ou livre. Como ele está colocado na posição central do potenciômetro, é como se tivéssemos dois resistores de 50k, sendo um ligado ao potencial positivo e outro à massa, sendo que o ponto central deles estivesse acessível, que no caso é o cursor. Se temos então dois resistores igual no lado de cima (50k) e no lado de baixo (50k), teremos uma tensão no centro de 3V. Se você deslocar o cursor do potenciômetro para cima, esta tensão de 3V irá subindo até chegar à 6V. Se o cursor for deslocado para baixo, a tensão medida irá cair até chegar a zero volt.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284282Observando a questão 27, vemos que o cursor está no meio, o que divide o valor do potenciômetro de 100k com 50k para cima e 50k para baixo, permitindo que possamos medir entre essas duas resistências equivalentes (cursor). Já na questão 31, temos dois resistores de 100k em série, resultando em 3V entre R1 e P1. Agora, considerando que o cursor do potenciômetro está virado para cima, teremos a mesma tensão de 3V no cursor, e isso significará que acima do cursor, temos o R1 e abaixo do cursor, o valor equivalente de 100k do potenciômetro. Caso movamos o cursor para o centro do potenciômetro, continuaremos com 3V entre R1 e P1, mas no centro do potenciômetro, teremos a metade da tensão aplicada ao potenciômetro P1, resultando em 1,5V.
Sugiro que faça uma montagem prática com 1 potenciômetro e um resistor, tendo os dois o mesmo valor (monte como na questão 31) e faça uma série de medições no cursor de P1.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284290Como não há nada ligado ao cursor do potenciômetro, este terá seu valor de extremo a extremo sem alteração com 100k.
Assim, calcula-se R1 em série com P1, resultando entre os dois em uma tensão de 3V. Assim, pode-se também saber qual seria a tensão no cursor de P1, que se estiver no centro dará a metade da tensão fornecida acima.
um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284292Nas questões 30 à 35, você deverá desconsiderar o cursor, quanto a alterar as tensões do circuito e levar somente em conta, os dois resistores (P1 e R1) que estarão em série. Assim, como eles tem o mesmo valor a tensão entre eles será 3V quando a fonte for de 6V e 4,5V quando a fonte for de 9V. Já no cursor do potenciômetro, aparecerá uma tensão que estará entre a tensão de cima e de baixo do potenciômetro. Como na figura temos do lado de cima de P1 uma tensão de 3V e do lado de baixo zero volt, teremos no cursor que está ajustado para o centro, uma tensão de 1,5V. No exercício seguinte, teremos 3V entre R1 e P1 e no cursor 3V, pois está ajustado para o mesmo ponto do terminal de cima de P1.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284294Observando com muito cuidado as ligações do cursor, vemos que não está ligado a nenhum outro resistor, ou seja, está aberto, logo não influenciando a tensão na malha série composta por R1 e P1. Logo, fazemos o cálculo de dois resistores de 100k em série, resultando em uma tensão de 3V entrre R1 e P1. Se o cursor estivesse no meio de P1, teríamos a metade desta tensão, ou seja, 1,5V. Como o cursor foi deslocado totalmente para cima, onde encontra-se a tensão de 3V, terá também a mesma tensão de 3V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284296Exatamente, a tensão entre os potenciômetros será a mesma entre os dois potenciômetros, mas na questão 31 a tensão do cursor será de 3V e na questão 32 a tensão será de zero volt.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284301Você deverá visualizar o potenciômetro em seu valor total de 100k e em série com o resistor R1 de 100k, resultando em uma tensão de 4,5V entre eles. Como o cursor do P1 está virado para o lado de baixo, estará no mesmo ponto onde há a tensão de 4,5V. Logo, as duas tensões pedidas, serão de 4,5V.
um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284303O cursor está aberto, logo, deverei calcular o valor de P1 (100k) em série com R1 (100k). Desta forma, determinaremos que a tensão entre os componentes será de 4,5V. Desta forma, se movermos o cursor do potenciômetro, poderemos ter uma tensão nele que varia de 4,5V até 9V. Como na figura ele está girado totalmente para o lado de cima, estará ligado á fonte com 9V.
É de fundamental importância que voc~e monte na prática este circuito, e meça as tensões para confirmar tudo o que se tem falado. Caso você não tenha o potenciômetro de 100k, poderá usar um de 10k, devendo mudar o valor de R1 também para 10k. Tenho sugerido a vários alunos que montem os circuitos que consideram mais dificies e os resultados são muito bons.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284305Veja pelo esquema que independente da posição do cursor do potenciômetro, teremos um circuito série formado por P1 (100k) e R1 (100k) e isso gerando entre eles uma tensão pela metade em relação à fonte, ou seja, 4,5V. Agora sim vamos observar a tensão que está no cursor de P1 e como ele está totalmente virado para o lado da alimentação de 9V, teremos a tensão de 9V medida ali.
Um grande abraço. Mário Pinheiro -
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