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Eletricidade
Descrição
ELETRICIDADE M2 Mapa Mental sobre Eletricidade, criado por Nadine Soares em 23-10-2017.
Sem etiquetas
eletricidade m2
Mapa Mental por
Nadine Soares
, atualizado more than 1 year ago
Mais
Menos
Criado por
Nadine Soares
aproximadamente 7 anos atrás
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Resumo de Recurso
Eletricidade
GRANDEZAS ELÉTRICAS
Corrente elétrica (i ou I) [S.I: Àmpere (A)]
i = Q/t
Tensão elétrica: (V) ou (U) [S.I: Volt (v)]
U=E/Q || U=R.i
Carga elétrica (Q) [S.I: C]
Q=± n.e
n= arga em excesso
e=1,6 . 10^-19
Q=i.t
Potência elétrica (P) [S.I: Watt (W) ou (J/s).]
P=V.i || P=R.i² || P=U²/i
Consumida: P = Eelétrica/dt [W/h]
Resistência elétrica (R) [S.I: Ohm (Ω).]
Resistividade (ρ) [S.I: Ωm]
R = (ρ*L)/A
R=U/i
Frequência e Período
T = 1/f e f = 1/T
Frequência = nº de ciclos/segundo
Associação de cargas.
SÉRIE
I=I1=I2=I3=In
Vfonte = Vr1 +Vr2 + Vr3 + ... + Vrn
Req = R1 + R2 + R3 + ... + Rn
PARALELO
Ifonte = I1 + I2 + I3 + ... + In
Vfonte = V1 = V2 = V3 = Vn
1/Req = 1/R1 +1/R2 + 1/R3 + ... +1/Rn
LEIS DE KIRCHHOFF
1 - Identificar os nós, ramos e malhas
2 - Atribuir para cada ramo um sentido de corrente
3 - Polarizar as fontes de tensão
4 - Polarizar as quedas de tensão nos resistores de acordo com o sentido adotado
5 - Havendo nós, aplicar a 1 a Lei de Kirchhoff
6 - Se o número de equações ainda não for suficiente para resolver o circuito, aplicar a 2 a Lei de Kirchhoff
7 - Escolher um ponto de partida e adotar um sentido de percurso para analisar a(s) malha (s)
(A soma das tensões é nula)
(Soma das correntes é nula)
MÉTODO DE THÉVENIN
1 - Curto-circuitar a fonte p/ obter Rth
2 - Retirar o curto-circuito e obter Vth
3 - Caso possuir uma carga:
Rt = Rth+Carga
P=Vcarga*i
I = Vth/Rt
Vcarga = icarga + Rcarga
Vth = (E.R2)/(R1+R2)
MÉTODO DE NORTON
1 - Curto-circuitar a fonte p/ obter RN
2 - Retirar o curto-circuito e curto-circuitar a e b p/ obter IN
3 - Calcular a corrente com carga
IC = (RN.IN)/(RN+Rcarga)
4 - Divisores de corrente
I1 = (R2.IN)/(R1+R2)
I2 = (R1.IN)/(R1+R2)
IN = V/R
TRANSFORMAÇÕES DE CIRCUITOS
Transformação Δ - Y
R1=(Ra.Rb)/(Ra+Rb+Rc)
R2=(Rb.Rc)/(Ra+Rb+Rc)
R3=(Ra.Rc)/(Ra+Rb+Rc)
Transformação Y - Δ
Ra=(R1.R2+R2.R3+R1.R3)/R3
Rb=(R1.R2+R2.R3+R1.R3)/R1
Rc=(R1.R2+R2.R3+R1.R3)/R2
CARACTERÍSTICAS DE SINAIS ALTERNADOS
Vpp=Vp*2
FORMA DE ONDA SENOIDAL:
f(a)=Amáx*sen(α) e α= ω.t
FATOR DE FORMA DE ONDA SENOIDAL
VALOR EFICAZ DE UMA FUNÇÃO DISCRETA (Ñ PERIÓDICA, SENOIDAL)
CORRENTE
CORRENTE INSTANTÂNEA:
i(t) = Ip*sen(ω.t)
TENSÃO
TENSÃO INSTANTÂNEA
v(t) = Vp*sen(ω.t)
POTÊNCIA
FASE INICIAL: ângulo de deslocamento de uma onda senoidal em relação a outra
IMPORTANTE
LEGENDA
CAPACITORES EM CORRENTE CONTÍNUA
CAPACITÂNCIA
C = (8,85.10^-12).A/d
ASSOCIAÇÃO EM PARALELO
ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE
CONSTANTE DE TEMPO
TENSÃO NO CPACITOR
TENSÃO NO RESISTOR
GERADORES E RECEPTORES
LEI DE POUILLET
EQUAÇÃO DO GERADOR
POTÊNCIA ELÉTRICA NO GERADOR
EQUAÇÃO DO RECEPTOR
POTÊNCIA ELÉTRICA NO RECEPTOR
GERADOR IDEAL: r=0 E U=E
INDUTORES EM CORRENTE CONTÍNUA
INDUTÂNCIA (L)
ENERGIA ARMAZENADA
INDUTÂNCIA EM CONDUTOR COM ESPIRAS
ASSOCIAÇÕES
SÉRIE
PARALELO
N INDUTORES IGUAIS
2 INDUTORES DIFERENTES:
POTÊNCIA E ENERGIA ARMAZENADA
REGIME TRANSITÓRIO
CORRENTE
C/ CONDIÇÃO DE CONTORNO
S/ CONDIÇÃO DE CONTORNO
TENSÃO
INDUTORES EM CORRENTE ALTERNADA
INDUTORES EM SÉRIE
LEI DE LENZ
TENSÃO INDUZIDA
FLUXO MAGNÉTICO
INDUTORES EM PARALELO
FORÇA ELETROMOTRIZ
INDUTÂNCIA
TENSÃO
CORRENTE
REATÂNCIA INDUTIVA
LEGENDAS
CAPACITORES EM CORRENTE ALTERNADA
POTÊNCIA ATIVA
POTÊNCIA APARENTE
IMPEDÂNCIA
POTÊNCIA EM CAPACITORES DE CORRENTE ALTERNADA
POTÊNCIA REATIVA
MÓDULO DE Z
CORRENTES NO CIRCUITO RC PARALELO
FATOR DE POTÊNCIA
REATÂNCIA CAPACITIVA
IMPEDÂNCIA EM CIRCUITO PARALELO
NA FORMA CARTESIANA
EM MÓDULO
LEGENDAS
Anexos de mídia
Delta Y (binary/octet-stream)
1 (binary/octet-stream)
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