Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

30
Eletrodinâmica

Transcript of Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Page 1: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Eletrodinâmica

Page 2: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Corrente Elétrica

Page 3: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Corrente ElétricaCorrente REAL

Corrente CONVENCIONAL

Page 4: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Corrente Elétrica

Page 5: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Circuito Elétrico SimplesPilha seca

Dispositivo capaz de estabelecer e manter uma diferença de potencial elétrico entre seus pólos.

Potencial elétrico mais alto

# Cargas elétricas positivas “CORRENTE CONVENCIONAL” se deslocam do maior potencial para o menor potencial elétrico.

Reações químicas processam interior

Potencial elétrico mais baixoSENTIDO CORRENTE ELÉTRICA i

Page 6: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Representação pólos positivo e negativo:

TENSÃO pilha comum1,5V: Associação de pilhas

Circuito Elétrico Simples

ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE

Page 7: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Fio condutor ligado aos pólos de uma bateria.

Tensão/Voltagem que acelera os elétrons livres do fio condutor, estabelecendo uma CORRENTE no circuito.

Circuito Elétrico Simples

Representação esquemática elementos circuito elétrico simples.

Page 8: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Circuito Elétrico Simples

A corrente elétrica é a mesma em qualquer secção do circuito.

Concepções equivocadas:Consumir corrente elétrica!

Page 9: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Resistência elétrica

Page 10: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Reostato

Page 11: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Associação de ResistênciasAssociação em série Associação em Paralelo

Page 12: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Energia Cinética

Relação entre Trabalho e Energia Cinética

Trabalho realizado pela força resultante provoca uma variação na energia cinética do corpo.

Page 13: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Energia Potencial GravitacionalCorpo a uma altura h superfície da Terra

ENERGIA armazenada Capaz realizar Trabalho

Força Gravitacional

ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL Trabalho realizado pela força Peso na descida

Page 14: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Relação TRABALHO e ENERGIA P. GRAVITACIONAL

Quando um corpo de desloca de um ponto A para um ponto B seu peso realiza um trabalho igual a diferença entre as energias potenciais gravitacionais nesses pontos.

Page 15: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Energia Potencial Elástica

Corpo preso mola comprimida/esticada (deformada) TRABALHO

ENERGIA P. ELÁSTICA

Características da Força Elástica (Lei de Hooke)

Page 16: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Cálculo Energia Potencial Elástica

TRABALHO realizado pela FORÇA ELÁSTICA

VARIÁVEL

Page 17: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Cálculo Energia Potencial Elástica

Relação TRABALHO e FORÇA ELÁSTICA

Page 18: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Medida de uma Força

Dinamômetro (mola calibrada) – instrumento para medir FORÇA.

1Kgf = 9,8N

Page 19: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Força e Movimento

Visão Aristóteles

Visão Galileu - Atual

Page 20: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Inércia

Exemplos:

Page 21: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Equilíbrio de uma partícula

Resultante das Forças

Condições de Equilíbrio de uma Partícula

EQUILÍBRIO: * REPOUSO

* MRU

INÉRCIA

Page 22: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Equilíbrio de uma partícula

Equações de Equilíbrio

Page 23: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Exemplos:

Page 24: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Segunda Lei de Newton

EQUILÍBRIO: * REPOUSO

* MRU

Inércia

(Primeira Lei Newton)

Que tipo de movimento teríamos se a ??

PESO E A NORMAL EQUILIBRAM

PESO E A NORMAL EQUILIBRAM

Movimento ACELERADO

Page 25: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Segunda Lei de NewtonForça e Aceleração:

Expressão Matemática

Page 26: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Segunda Lei de Newton

MASSA PESO

*Propriedade do corpo

*Constante (Referenciais inerciais)

*Escalar

*Medida de Inércia de um corpo

*Força atração gravitacional

*Variável

*Vetorial

Page 27: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Segunda Lei de NewtonCorpo queda livre sob a ação unicamente

de seu peso!

Aplicando a Segunda Lei de Newton:

gLua = 1,6 m/s

gTerra = 9,8 m/s

2

2

Page 28: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Terceira Lei de Newton – AÇÃO E REAÇÃO

Exemplo 1

Exemplo 2

Exemplo 3

Page 29: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Forças de AtritoREPOUSO

Não há tendência ao movimento - força atrito é NULA

REPOUSO

Há tendência ao movimento -

FORÇA ATRITO ESTÁTICO

MOVIMENTO

Rompe com

FORÇA ATRITO ESTÁTICO MÁXIMO

Page 30: Eletrodinâmica. Corrente Elétrica Corrente REAL Corrente CONVENCIONAL.

Forças de AtritoFORÇA DE ATRITO ESTÁTICO MÁXIMA

FORÇA DE ATRITO CINÉTICO