Apresentacao corrente eletrica

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OS ÁTOMOS SÃO FORMADOS DE:

NÚCLEO

CONTENDO PRÓTONS

E NÊUTRONS.

E

ELETROSFERA

COM SEUS ELÉTRONS

NÊUTRONS: NÃO POSSUEM CARGAS ELÉTRICAS.

PRÓTONS: POSSUEM CARGAS POSITIVAS

ELÉTRONS: POSSUEM CARGAS NEGATIVAS

ELEMENTOS NEUTROS

OU SEM CARGA,

NADA ACONTECE.

N N

CARGAS IGUAIS:

positivo (+) com positivo (+)

OU

negativo (-) com negativo (-)

- -

CARGAS IGUAIS:

positivo (+) com positivo (+)

OU

negativo (-) com negativo (-)

- -

CARGAS DIFERENTES:

Positiva com negativa

-

CARGAS DIFERENTES:

Positiva com negativa

UM ÁTOMO POSSUI VÁRIAS ÓRBITAS, CADA

ÓRBITA CONTÉM UMA QUANTIDADE DE

ELÉTRONS.

ÁTOMOS COM :

POUCOS ELÉTRONS NA

ÚLTIMA CAMADA SÃO

CONDUTORES.

TÊM FACILIDADE DE

PERDER ELÉTRONS.

ÁTOMOS COM :

MUITOS ELÉTRONS NA ÚLTIMA

CAMADA SÃO ISOLANTES.

TEM FACILIDADE DE

RECEBER ELÉTRONS.

NO ÁTOMO DE UM MATERIAL

(CONSIDERADO CONDUTOR), OS

ELÉTRONS DA ÚLTIMA CAMADA

(ELÉTRONS LIVRES), FICAM TROCANDO

CONSTANTEMENTE DE ÁTOMO.

CORRENTE ELÉTRICA

Condutor sólido sem ddp aplicada em suas extremidades.Movimento aleatório dos elétrons em direções diversas, porcausa da agitação molecular (proporcional à temperatura).

O movimento de cargas elétricas no interior de condutores sólidos ocorre por meio da migração de elétrons de uma extremidade do condutor para a outra.

E

SE APROXIMARMOS UM PÓLO POSITIVO DE

UM LADO E UM NEGATIVO DE OUTRO.

ESTES ELÉTRONS PASSAM A TER UM

MOVIMENTO ORDENADO, DANDO

ORIGEM À CORRENTE ELÉTRICA.

Se aplicarmos uma ddp numa solução eletrolítica, cargas positivasirão se movimentar no sentido do campo e as cargas negativasirão se movimentar em sentido contrário ao campo. Poderíamospensar na existência de duas correntes elétricas: uma constituídade cargas positivas e outra constituída de cargas negativas.

Como cargas positivas movimentando-se num sentido equivalema cargas negativas em sentido contrário, podemos escolher umdos sentidos como o sentido da corrente. Foi escolhido o sentidoda corrente como sendo o sentido com que se movimentamcargas positivas. Essa corrente é chamada de correnteconvencional.

Sentidos da Corrente Elétrica

Real: movimento dos elétrons (polo negativo para o positivo)

Símbolo de uma Pilha (Gerador)

É o que ocorre na realidade, o movimento de elétrons.

Sentidos da Corrente Elétrica

Símbolo de uma Pilha (Gerador)

Não existe movimento de prótons, mas permanece esta concepção por motivos históricos até hoje.

Convencional: movimento hipotético de cargas positivas (polo positivo para o negativo, não existe na realidade)

Intensidade de Corrente

A intensidade de corrente (i) é uma grandeza que mede aquantidade de carga elétrica que atravessa determinadaárea de um condutor em determinado intervalo de tempo.

t

Qi

Ampèresegundo

Coulomb

Onde: Q – carga elétrica – C(Coulomb)Δ t – tempo - s(segundo)

i – corrente elétrica – A(Ampère)

Se a corrente tem intensidade igual a 1,0 A, isso significa que passam por um ponto docondutor 6,25 x 1018 elétrons.

Submúltiplos:

1 miliampère = 1 mA = 10-3 A

1 microampère = 1 A = 10-6 A

Corrente elétrica contínuaCorrente elétrica contínua é a corrente gerada pelo fluxo de elétrons em uma mesma

direção.

(I)CC

O (t)

EXEMPLO:

• A corrente elétrica gerada por uma pilha é uma corrente contínua.

Corrente elétrica alternada

Corrente elétrica alternada é a corrente onde os elétronsalternam o sentido do seu fluxo, num movimento de vaivém.

60 ciclos por segundof = 60Hz

EXEMPLO:

Gerador ligado à turbina que transforma a energia da água em corrente elétrica alternada ou contínua.

Resistência Elétrica

A figura representa a movimentação de elétrons através de um fio metálico:

Os elétrons colidem com os átomos do material encontrando uma oposição à sua movimentação. A grandeza que mede a dificuldade na movimento dos portadores de carga elétrica é chamada de resistência elétrica (R).

A corrente que atravessa um dispositivo é sempre diretamente proporcional à ddp aplicada ao dispositivo. Um dispositivo obedece à Lei de Ohm se a resistência do dispositivo não depende da ddp aplicada.

Primeira Lei de Ohm

i

UR

Segunda Lei de Ohm

A segunda Lei de Ohm é empregada no cálculo da resistência considerando aestrutura atômica do material ( resistividade ρ), a área de secção transversal docondutor (A) e o comprimento do condutor (L)

L

A

LR

A

• Onde:

• R - Resistência elétrica do condutor ( );

• - Resistividade do condutor ( .m );

• L - Comprimento do condutor ( m) e

• A- Área de secção transversal do fio. ( m2)

OBSERVE O BRILHO DALÂMPADA DO CONDUTORLONGO

O fio longo e o fio curto estão submetidosà mesma diferença de potencial, mas aintensidade de corrente no fio longo émenor.

É mais difícil amovimentação decargas através do fiolongo que através do fiocurto.

U1i

U2i

12 ii

O fio mais curto se opõe menos à movimentação dos portadores de carga.

i

VR

resistência do fio mais longo é maior que a

resistência do fio mais curto.

∆U é igual para os dois fios

Alguns dispositivos elétricos classificados como resistores: ferro elétrico, chuveiro, lâmpada incandescente etc.

FIM!