OU TENSÃO ELÉTRICA?

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ELETRODINÂMICA
E
ELETROMAGNETISMO
Professor Paulo Christakis, M.Sc.
20/10/2016
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O QUE ESTUDAMOS AGORA?
As causas e os efeitos das cargas elétricas em
movimento, fundamentais nos dias de hoje pelo fato de
possibilitarem o funcionamento dos diversos dispositivos
elétricos que são conectados nas tomadas das moradias.
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O QUE É CORRENTE ELÉTRICA?
A corrente elétrica consiste em
colocar, no caso de um condutor
metálico (cobre, como exemplo),
os
elétrons
em
movimento
ordenado.
Para
isso,
é
preciso
estabelecer entre dois pontos
do condutor uma diferença de
potencial (d.d.p.), também
chamada de tensão elétrica,
que é medida em volts (V).
Mundo microscópico
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O QUE É DIFERENÇA DE POTENCIAL (d.d.p.) OU
TENSÃO ELÉTRICA?
A tensão corresponde à energia que a carga está
recebendo.
Por exemplo: uma tensão de 220 V significa que cada
carga elétrica está recebendo uma energia de 220 joules
(J) a cada segundo.
Essa d.d.p., ou tensão elétrica age sobre os elétrons,
organizando seu movimento no interior do condutor.
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A tensão pode ser obtida ligando o condutor a uma pilha,
a uma bateria ou à rede elétrica.
Nas soluções eletrolíticas (como a da bateria de um
carro), as partículas portadoras de eletricidade são os
íons (cátions e ânions).
Nos gases (como no interior de
fluorescente), são os íons e elétrons.
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uma
lâmpada
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INTENSIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA
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POTÊNCIA ELÉTRICA
A potência elétrica é uma grandeza física que mede a
quantidade de energia consumida em certo intervalo de
tempo e que será transformada em outra.
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O kWh é a unidade de energia utilizada nos medidores de eletricidade. Se
a conta de luz fosse emitida em joules, o valor de cada kWh consumido
seria multiplicado por 3 600 000 J, resultando em um valor muito alto, que
assustaria o consumidor.
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ELETROMAGNETISMO
O MAGNETISMO
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De acordo com a história, a palavra “magnetismo” tem
como origem a cidade de Magnésia, na Turquia, onde um
mineral com propriedade de atrair partículas de ferro foi
descoberto. Esse mineral é constituído de óxido de ferro
(Fe3O4 ) e foi chamado de magnetita – ímã natural.
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Mais
tarde,
descobriu-se
que
substâncias
ferromagnéticas podem ser transformadas em ímãs, em
um processo denominado imantação.
Um experimento simples que pode ser utilizado para
imantar um metal consiste em atritar uma barra de ferro
neutra com um ímã. Entretanto, é preciso fazer essa ação
sempre no mesmo sentido, porque o atrito em um sentido
desfaz a imantação do outro atrito.
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PROPRIEDADES DO ÍMÃ
Todo ímã possui três características:
a) dois polos, denominados polo norte (N) e polo sul (S);
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b) aproximando-se dois ímãs, é possível observar uma
atração ou repulsão entre eles. Ao colocar dois polos de
mesmo nome perto um do outro, nota-se que os ímãs se
repelem e, aproximando dois polos de nomes contrários,
nota-se uma atração;
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c) ao dividir um ímã em vários pedaços, cada um deles
comporta-se como um novo ímã. Na região em que
ocorreu a divisão, surge polo de nome oposto ao da
extremidade existente.
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CAMPO MAGNÉTICO DE UM ÍMÃ
É a região ao redor do ímã na qual ocorrem interações
magnéticas com outro ímã ou com outros materiais, como
o ferro. A sua representação é feita por meio de linhas de
campo, que são linhas imaginárias as quais saem do polo
norte e entram no polo sul.
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O campo magnético pode ser visualizado cobrindo um
ímã com uma folha de papel. Em seguida, é só espalhar
limalha de ferro sobre a folha. As limalhas serão
orientadas conforme as linhas de campo.
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Referências
Os fundamentos da física. Disponível
<http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/>.
Acesso em: 19/10/2016.
em:
Desenhos e charges. Disponíveis na internet. Acesso
em: 19/10/2016.
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