Eletrodinâmica Mapas Mentais – Física

Mapa Mental sobre Eletrodinâmica: Lei de Ohm e Circuitos Elétricos

Mapa mental sobre eletrodinâmica abordando Lei de Ohm, resistores e potência elétrica

Transcrição do Mapa Mental sobre Eletrodinâmica

Lei de Ohm, Resistores e Potência Elétrica
Bateria (U):
Unidade: Volts (V)
Resistência (R):
Unidade: Ohm (Ω)
Corrente (i):
Unidade: Ampere (A)
Movimentação ordenada dos portadores de carga
i = q/Δt
Lei de OHM:
U = R.i
R = U/i
i = U/R
Efeito Joule: Transforma a energia elétrica em energia térmica

Continue lendo…

Potência Elétrica:
P = W/Δt
P = U²/R
P = R.i²
P = i.U
“A Potência é o Trabalho sobre o Tempo
A Potência é U ao quadrado sobre R
Com o U a gente RI,
Com o P, RI ao quadrado
A Potência é uma cara engraçada
PIU II”

Associação de Resistores:
Série: Mesma corrente (i)
Req = R1+ R2+ R3
UAB = Req . i
Paralelo: Mesma tensão (U)

Medidores Elétricos:
Amperímetro: R = 0
Mede: corrente (i)
Ideal: Ligado em série
Voltímetro: R = ∞
Mede: d.d.p. (U)
Ideal: Ligado em paralelo

Curto-Circuito:
Curto: Desliga o Resistor
Os pontos ficam iguais

Compartilhe:

Mapa Mental sobre Eletrostática e Eletrodinâmica

Resumo das fórmulas e conceitos de eletrostática e eletrodinâmica, incluindo carga elétrica, lei de Coulomb, campo elétrico, energia potencial, capacitância, corrente elétrica, leis de Ohm, potência e equações de geradores e receptores.

Transcrição do Mapa Mental sobre ELETROSTÁTICA e ELETRODINÂMICA

ELETRODINÂMICA:

Corrente (i)
i [A] = Q [C]
Δt [s]

1 lei de Ohm
R [Ω] = U
i

2 Lei de Ohm
R = ρ Lado
Area
ρ → resistividade

Energia Elétrica
E = P.Δt

Continue lendo…

Potência (P)
P = Ui
P → potência [W] = J/seg

Aquecimento
Q = i².R.Δt
Q → calor [joule]

F. Eletromotriz (ε)
ε = τ
Δq
τ → trabalho [J]
ε → [Volt]
q → unidade de carga [C]

Equação do Gerador
U = ε – R.i

Potência (P) e Rendimento (η) do Gerador
Pútil = U.i Ptotal = ε.i Pdiss = R.i² η = Pu = U
Pt ε

Equação do Receptor
[Diagrama da equação do receptor]

Potência (P) e Rendimento (η) do Receptor
Pútil = U.i Ptotal = ε’.i Pdiss = R.i²
η’ = Pu = ε
Pt U

ELETROSTÁTICA

Carga Elétrica (Q)
Q = ne
n → nº de elétrons
e → carga elementar 1e x 10⁻¹⁹

Lei de Coulomb
F = k.|Q₁.Q₂|

F → força elétrica [newton]
k → constante eletrostática = 9 . 10⁹ [Nm²/C²]
Q → carga elétrica [C]
x → distância [metros]

Vetor Campo Elétrico (E)
E = F = kQ
q x²
F → força elétrica [newton]
E → intensidade do campo elétrico [N/C]
x → distância [metros]

Energia Potencial Elétrica (Epe)
Epe = k.Q₁.q₂
x
Epe → energia potencial [joule]
q → carga de prova [C]
k = 9 . 10⁹ [Nm²/C²]
Q → carga geradora [C]
x → distância [metros]

Potencial Elétrico (V)
Va = Epe = kQ
q x
Va → Pot. Elétrico no ponto A
Epe → energia potencial [joule]
q → carga de prova [C] Q → carga geradora [C]
x → distância [metros]

Trabalho da F.elétrica(τ)
τab = U.q
Tab → trabalho da Força [Joule]
q → carga de prova [C]
U → diferença de potencial [Volt = J/C]

DDP em Campo Elétrico Uniforme
U = ED
U → diferença de potencial [Volt = J/C]
E → intensidade do campo elétrico [N/C]
D → distância [metros]

Capacitância (C)
C = Q
U
V = Q₁ + Q₂ + … + Qn
C₁ + C₂ + … + Cn
Em um condutor esférico C = Raio
k
Energia elétrica armazenada: E = QU
2

Compartilhe:

Compartilhe:

Deixe um comentário