Eletricidade - Vestibular1

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Eletricidade
1C ( Coulomb ) representa uma quantidade enorme de elétrons (em falta ou
excesso em um corpo )
1C = 6,25 x 1018 elétrons
Lei de Coulomb
F – força elétrica entre 2 cargas [ N ]
Ko – constante de Coulomb
Ko = 9 x 109 N.m2/C2
r – distância entre as cargas [ m ]
Campo Elétrico
E – campo elétrico [ N/C ]
q – carga de prova ( positiva ) [ C ]
Q – carga criadora do campo elétrico [ C ]
r – distância da carga criadora até o ponto desejado [ m ]
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Obs. :



O campo elétrico em um ponto devido a varias cargas é a soma vetorial dos
campos criados individualmente por cada carga criadora.
O campo elétrico no interior de um condutor eletrizado ( maciço ou oco) é NULO (
Blindagem Eletrostática ).
O campo elétrico entre duas placas planas e paralelas, carregadas com cargas iguais
e de sinais contrários é uniforme.
Potencial Elétrico
VAB – diferença de potencial entre os pontos A e B
VAB = VA - VB [ V – volts ]
 AB – trabalho necessário para deslocar a carga q de A até B
V – potencial criado por uma carga [ V ]
r – distância da carga criadora até o ponto desejado. [ m ]
( Válido para calculo de V entre duas placas planas e paralelas )
d – distância entre as placas
Circuitos Elétricos
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i – corrente elétrica [ A – àmperes ]
Q – quantidade de carga que atravessa um condutor [ C ]
t – tempo que as cargas levam para atravessar o condutor [ s ]
R – resistência elétrica [ ohm ]
 – resistividade do material [ ohm.m ]
L – comprimento do condutor [ m ]
A – área da secção transversal do condutor [ m2 ]
Associação de Resistências
( Soma de resistências em
série )
( Soma de resistências em
paralelo )
Obs. :


Numa ligação em serie, a corrente que atravessa as resistências é a mesma.
Numa ligação em paralelo, a d.d.p. ( tensão ) entre as resistências é a mesma.
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( Lei de Ohm : considera R sempre constante, qualquer que seja a
corrente i )
V- queda de tensão em uma resistência ( d.d.p. numa resistência )
P – potência elétrica [ W –watts ]
V – tensão [ V ]
i – corrente [ A ]
( para Efeito Joule : transformação de energia elétrica em
calor)
V – tensão nos terminais de um gerador [ V ]
 – força eletromotriz [ V ]
r – resistência interna do gerador [ ohm ]
i – corrente no gerador [ A ]
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V – tensão nos terminais de um receptor [ V ]
’ – força contra-eletromotriz [ V ]
r’ – resistência interna do receptor [ ohm ]
i – corrente no receptor [ A ]
Equação do circuito :
 - Soma de todas as forças eletromotrizes ( positivas ) e contra-eletromotrizes ( negativas
)
R - Soma de todas as resistências ( internas e externas )
Capacitores
C – capacitância [ F – Faraday ]
Q – carga distribuída nas armaduras
VAB – d.d.p. entre as armaduras
Eletromagnetismo
Obs. :


Nos imas, o campo magnético flui do polo norte para o polo sul.
O polo norte geográfico da Terra, é o polo sul magnético e o polo sul geográfico é o
polo norte magnético.
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Força Magnética em uma carga livre submetida a um
campo magnético uniforme
F – força magnética [ N ]
B – campo magnético [ T – Tesla ]
q – valor da carga [ C ]
v – velocidade da carga [ m/s ]
 – angulo formado entre B e v [ graus ]
Os sentidos de F, B e v são dados através da regra da mão direita( O polegar
indica v, os outros dedos indicam B e saindo da palma da mão temos F. )
Força Magnética devido em um condutor retilíneo
submetido a um campo magnético uniforme
F – força magnética [ N ]
B – campo magnético [ T – Tesla ]
i – corrente que atravessa o condutor [ A ]
L – comprimento do condutor [ m ]
 – angulo formado entre B e i [ graus ]
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Os sentidos de F, B e i são dados através da regra da mão direita ( acima ),
substituindo-se v por i.
Obs. :

Indica a grandeza " entrando " no plano da folha.

Indica a grandeza " saindo " do plano da folha.
Campo Magnético criado por uma espira
B – campo magnético no centro da espira [ T ]
 – permeabilidade magnética do meio [ T.m / A ]
i – corrente que atravessa a espira [ A ]
n – número de espiras justapostas
R – raio da espira [ m ]
Campo magnético criado por um fio condutor retilíneo
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B – campo magnético em torno do fio [ T ]
 – permeabilidade magnética do meio [ T.m /A]
i – corrente que atravessa o fio [ A ]
d – distância do fio até o ponto desejado [ m ]
Campo magnético no interior de um solenóide
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B – campo magnético no interior do solenóide [ T ]
 – permeabilidade magnética do meio [ T.m /A]
i – corrente que atravessa o fio [ A ]
n – número de espiras
L – comprimento do solenóide [ m ]
Fluxo Magnético
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 – fluxo magnético [ Wb – Weber ( T.m2) ]
B – campo magnético [ T ]
A – área atravessada pelo campo magnético [ m2 ]
 – angulo formado entre B e A. [ graus ]
Lei de Faraday
" Sempre que ocorrer uma variação de fluxo magnético através de um
circuito aparecera, neste circuito, uma f.e.m. induzida "
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
– f.e.m. induzida
– variação do fluxo magnético
t – intervalo de tempo
– f.e.m. induzida
 – campo magnético ao qual é submetido condutor
L – comprimento da barra que se desloca pelo condutor
v – velocidade de deslocamento da barra
Lei de Lenz
" A corrente induzida num circuito aparece sempre com um sentido tal que
o campo magnético que ela cria tende a contrariar a variação do fluxo
magnético através da espira "
Transformadores
N1- número de espiras do primário
V1 – tensão no primário
N2 – número de espiras do secundário
V2 – tensão no secundário
Fonte: http://inga.ufu.br
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