CORRENTE ELÉTRICA E CIRCUITOS ELÉTRICOS

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CORRENTE ELÉTRICA E CIRCUITOS ELÉTRICOS
A Corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas dentro de um caminho fechado, que recebe o nome de
circuito elétrico. No caso de condutores metálicos, são os elétrons que se “movimentam”, enquanto nas soluções iônicas e
nos gases ionizados há movimento de cargas positivas (cátions) e negativas (ânions).
A Medida da corrente elétrica é feita observando-se o a quantidade de cargas elétricas que atravessam uma seção
reta de um condutor em um determinado tempo.
Medida ,no S. I., em Coulomb/segundo ou ampère ( 1C/s = 1A) ou um de seus submúltiplos: miliampère - mA
-3
(10 A), Microampère -A- (10-6A), ou nanoampère - nA-(10-9A).
Convencionou-se, inicialmente que a corrente elétrica correspondia ao deslocamento dos elétrons das cargas
positivas, do pólo positivo para o negativo, ou seja do maior potencial para o menor (sentido convencional da corrente).
Apesar de se descobrir que, na verdade, ocorre o contrário, ou seja, o movimento de cargas negativas do pólo negativo para
o positivo - do potencial menor para o maior - (sentido real da corrente), o sentido adota usualmente é os sentido
convencional da corrente.
+
-
+
-
sentido real da corrente
sentido convencional da corrente
Os Elementos básicos de um circuito elétrico são: um gerador de corrente elétrica (bateria, pilha), um receptor ou
consumidor de energia elétrica (lâmpada, eletrodoméstico) e um elemento condutor que os interliga (fio de cobre, cabos de
alta tensão).
O Gerador elétrico ou fonte é o elemento que transforma outro tipo de energia em energia elétrica. A medida de
sua capacidade de transformação é a sua força eletromotriz ( f. e. m. -  ), que é a tensão fornecida por ela ao circuito. Ex.:
pilha, bateria. Simbolizado em circuitos elétricos por:

+
-
O Resistor elétrico é um tipo de receptor muito comum, e transforma energia elétrica em calor. Ex.: presente em
lâmpadas, chuveiro e ferro elétrico. A medida dessa transformação pode ser realizada por meio de sua resistência elétrica (
R ).
R
Existem ainda outros elementos como os Dispositivos de manobra que são elementos que permitem ou não a
passagem de corrente elétrica. Ex.: interruptores e chaves elétricas.
Outro dispositivo muito necessário é o Dispositivo de segurança que protegem o circuito e seus componentes de
corrente elétricas de valores de grande intensidade. Ex.: fusível, disjuntor
Os Dispositivos de controle e medida são utilizados para monitorar e medir a intensidade da corrente elétrica
(amperímetro), a d.d.p do circuito (voltímetro) ou ambos (galvanômetro).
A
V
G
RESISTÊNCIA ELÉTRICA
A resistência elétrica é uma característica não só de resistores, mas também de todo condutor ou elemento que
conduza a eletricidade. Pode ser definida como a medida da oposição à passagem da corrente elétrica. Medida em ohms ( 
). O comportamento da resistência elétrica é descrito nas duas leis de Ohm.
A 1a. Lei de Ohm diz que “a intensidade da corrente elétrica que percorrer um resistor, a temperatura constante, é
diretamente proporcional à tensão (d.d.p.) entre seus terminais”. O que significa dizer que a resistência elétrica de um
resistor é constante a uma determinada temperatura, ou matematicamente:
V
R
i
V  Ri
ou
Graficamente, como a tensão é diretamente proporcional à corrente, o gráfico V x i, será uma reta cuja inclinação
é o valor constante da resistência.
V(V)

i(A)
0
R  tg
Os Resistores que apresentam este comportamento previsto na 1ª lei de Ohm são denominados resistores ôhmicos.
Os resistores que não apresentam tal comportamento são denominados não-ôhmicos.
A 2a. Lei de Ohm diz que “a resistência elétrica (R) de um condutor é diretamente proporcional ao seu
comprimento ( l ) e inversamente proporcional à área de sua seção transversal (A)”. O fator de proporção é a resistividade
elétrica (), característica de cada material. A expressão matemática é:
R
 
A
POTÊNCIA ELÉTRICA
Por definição, Potência elétrica ( P ) é a quantidade de trabalho realizado num determinado tempo. No caso da
corrente elétrica, é necessário um trabalho para transportar as cargas elétricas de um ponto a outro do circuito. Como o
trabalho da força elétrica pode ser determinado em função da diferença de potencial entre dois pontos e a carga
transportada, uma outra expressão par se determinar a potência elétrica é:
P V i
Efeito Joule é nome que recebe a transformação da energia elétrica em calor nos resistores elétricos, através da
dissipação de potência elétrica. É o que ocorre em chuveiros, fornos elétricos e lâmpadas incandescentes. A potência
dissipada pode ser determinada em função da resistência elétrica do circuito.
V2
P
R
Como pode ser observado na equação acima, a potência dissipada é inversamente proporcional à resistência
elétrica. Portanto, para aumentar a potência de um chuveiro elétrico, por exemplo, deve-se diminuir a sua resistência
elétrica, cortando-lhe um pedaço.
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