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Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial
Disciplina: Circuitos Elétricos
Aula 2
Grandezas Elétricas: Tensão, Resistência, Corrente Elétrica e
Potência Elétrica.
Profº. M.e Márcio José Dias 1
Faculdade de Tecnologia SENAI
Roberto Mange
Profº. M.e Márcio José Dias 2
Re-APRESENTAÇÃO
- Engenheiro de Controle e Automação (UNIP)
- Doutorando em Ciências Ambientais (UniEVANGÉLICA)
- Mestre em Engenharia Agrícola (UEG)
- Especialista em Engenharia de Produção (ITCO – UEG)
- Técnico em Mecânica (FATEC SENAI Roberto Mange)
- Mecânico Geral (FATEC SENAI Roberto Mange) Experiência profissional
- Docência Nível Superior – 7 anos – FATEC SENAI Roberto Mange e UniEVANGÉLICA (Professor e Coordenador de Curso)
- Docência Nível Médio – 5 anos - FATEC SENAI Roberto Mange (Instrutor de Educação Profissional e Coordenador de Curso)
- Industrial – 15 anos – ELKA Conexões Hidráulicas (Torneiro Mecânico à Gerente de Produção)
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Circuitos Postagem do Plano de EnsinoElétricos – Aula 2 => Grandezas Elétricas
Introdução, dados históricos (Eletricidade e Magnetismo) ELETRICIDADE Observação: Um pequeno pedaço de âmbar quando atritado com a pele atraia pequenos fragmentos de palha. Âmbar – Resina Fóssil proveniente de uma espécie extinta de pinheiro Dizemos que o âmbar adquiriu uma carga elétrica (Elétrica deriva-se da palavra grega Elektron, que significa âmbar) 600 - A.C. Tales de Mileto Notas de aulas adaptadas a partir do material do prof. : Paulo Cícero Fritzen
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Postagem do Plano de Ensino
Introdução, dados históricos (Eletricidade e Magnetismo) MAGNETISMO Notas de aulas adaptadas a partir do material do prof. : Paulo Cícero Fritzen Observação: Certas pedras encontradas na natureza eram capazes de atrair o ferro. Magnetitas– Imãs permanentes
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Postagem do Plano de Ensino
Notas de aulas adaptadas a partir do material do prof. : Paulo Cícero Fritzen
Circuitos Elétricos – Aula 2 => Grandezas Elétricas
Carga Elétrica
❖ A matéria em seu estado normal contém quantidades iguais de cargas elétricas positivas e negativas. ❖ Material carregado positivamente ou negativamente - em termos de carga líquida. ❖ O processo de fricção, ou atrito, não cria cargas, mas apenas as transfere de um material para outro. “Fricção funciona como uma fonte de energia elétrica”
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Postagem do Plano de Ensino
Notas de aulas adaptadas a partir do material do prof. : Paulo Cícero Fritzen
Circuitos Elétricos – Aula 2 => Grandezas Elétricas
Princípio de Conversação da Carga Elétrica
❖ No princípio a carga era considerada um fluído.
❖ Teoria atômica da matéria mostrou que todos os elementos da
natureza não são contínuos mas sim formados por átomos.
❖ Processo de Fricção
O processo de fricção, ou atrito, não cria cargas, mas apenas as
transfere de um material para outro.
“A soma algébrica de todas as cargas elétricas existentes em um
sistema isolado* permanece sempre constante”
“ As cargas elétricas não são criadas nem destruídas”
- Sistema isolado – nenhuma matéria atravessa os limites do sistema
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Postagem do Plano de Ensino
Notas de aulas adaptadas a partir do material do prof. : Paulo Cícero Fritzen
Circuitos Elétricos – Aula 2 => Grandezas Elétricas
Aula 2
Grandezas Elétricas
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Átomos
- Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço é denominado
de matéria. A matéria é constituída por pequenas partículas
chamadas de átomos.
- Os átomos por sua vez são constituídos por partículas
subatômicas: elétron, próton e nêutron.
Fonte|: HANGAR MMA
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Neutron
- É a carga neutra fundamental da eletricidade e também é encontrada no núcleo do átomo.
- O núcleo atômico é composto pelos prótons e nêutrons, já os elétrons estão situados nas regiões externas do átomo.
- Em seu estado natural um átomo está sempre em equilíbrio, ou seja, contém o mesmo número de prótons e elétrons.
- Como cargas contrárias se anulam, e o elétron e próton possuem o mesmo valor absoluto de carga elétrica, isto torna o átomo natural num átomo neutro. Fonte|: HANGAR MMA
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Neutron... Saiba mais!!!
- Como os elétrons estão divididos em camadas distanciadas proporcionalmente do núcleo, os mesmo possuem energias diferentes, chamados níveis de energia.
- O nível de energia de um elétron é diretamente proporcional a distância do seu núcleo.
- Os elétrons situados na camada mais externa são chamados de elétrons de valência.
- Os elétrons girando em torno do núcleo percorrem órbitas, chamadas de camadas.
- Cada camada pode conter um determinado número máximo de elétrons e, se tal quantidade for excedida, os elétrons excedentes serão obrigados a se transferirem para a camada mais alta (em relação ao núcleo), ou mais externa.
- Quando estes elétrons recebem do meio externo mais energia, isto pode fazer com que o elétron se desloque para um nível de energia mais alto. Se isto ocorre, dizemos que o átomo está num estado excitado e, portanto, instável.
- Na camada mais externa suficiente, alguns dos elétrons de valência abandonarão o átomo, se tornando elétrons livres que produzem a corrente elétrica num condutor metálico.
- Alguns átomos são capazes de ceder elétrons e outros são capazes de receber elétrons.
- Quando isto ocorre, a distribuição positiva e negativa que era igual deixa de existir.
- Um corpo passa a ter excesso e outro falta de elétrons.
- O corpo com excesso de elétrons passa a ter uma carga com polaridade negativa, e o corpo com falta de elétrons terá uma carga com polaridade positiva.
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Carga Elétrica – Condutores e Isolantes
Isolantes são materiais cujos os elétrons externos são firmemente ligados aos seus núcleos. Forças elétricas modestas não são capazes de livrá-los. Quando uma força elétrica é aplicada, as nuvens de elétrons ao redor do átomo se estendem e se deformam em respostas a força, mas os elétrons não se separam. Vidro, plástico, pedra e ar são isolantes. Mesmo para isolantes, no entanto, a força elétrica pode ser grande o suficiente para mandar elétrons para longe — isso é chamado de ruptura. É isso que está acontecendo com moléculas de ar quando você vê uma faísca.
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Carga Elétrica – Condutores e Isolantes
Materiais Semicondutores estão entre isolantes e condutores. Eles geralmente atuam como isolantes, mas nós podemos fazê-los agir como condutores sob certas circunstâncias. O material semicondutor mais conhecido é o silício (número atômico 14 ) Nossa habilidade de controlar finamente as propriedades isolantes e condutivas do silício nos permite criar maravilhas modernas como computadores e celulares. Os detalhes no nível atômico de como os dispositivos semicondutores funcionam são governados pelas teorias da mecânica quântica.
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Carga Elétrica
- As cargas elétricas são sujeitas a atração ou repulsão umas com as outras, segundo o princípio: “cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem”.
- Por exemplo: as positivas se repelem umas das outras e as negativas se repelem umas das outras, mas cargas positivas e cargas negativas se atraem. Fonte|: HANGAR MMA
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Tensão Elétrica
- O fluxo de elétrons de um ponto negativo para um positivo é chamado de corrente elétrica, essa corrente flui por causa de uma diferença de potencial entre dois pontos.
- Uma carga elétrica é capaz de realizar trabalho ao deslocar outra carga por atração ou repulsão. Fonte|: HANGAR MMA - A capacidade de uma carga realizar trabalho é chamada de potencial, logo, quando uma carga for diferente de outra haverá uma diferença de potencial entre elas.