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Fenômenos Ondulatórios


frequência→ f = 1/T

-Equação fundamental da ondulatória:

V = λ .f

-Glossário:

λ ... comprimento de onda
f ... frequência
T ... período
V ... velociade
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Lei de Poullet Generalizada


i = ∑E - ∑E'
________

∑R


-Glossário:

∑E ... soma de todas as fem

∑E' ... soma de todas as fem

∑R ... soma de todas as resistências


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Gerador Elétrico


V = E - r . i

* se i = 0 → circuito aberto
* se r= 0 → gerador ideal (não dissipa energia)
* se v=0 → liga-se um fio sem resistência ao gerador, estabelecendo uma corrente de curto-circuito

icc = E/V

-Glossário:

E ... energia
icc... corrente em curto
i ... corrente
v ... voltagem

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Receptor Elétrico

- Equação:

V = E + r . i

Motor Bloqueado: V= r . i

-Glossário:

V... voltagem
E ... energia elétrica
i ... corrente
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Relação potência, corrente e resistência



1) Amperes(A) e Volts (V) → P = i . V

2) Amperes (A) e Ohm (Ω) → P = i² . R

3-) Volts (V) e Ohm (Ω) → P = V² / R

Glossário:

P ... potência
i ... corrente
V ... voltagem
R ... resistência

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Potência Elétrica


E = p . ∆t


* 1 KWh = 3,6 x 10⁶ J

-Glossário:

E ... energia (J)
t .... tempo (s)

-Como calcular o consumo de energia

consumo (kwh) = potencia . tempo de funcionamento . mês / 1000



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Força Magnética

-Carga lançada paralelamente ao campo:

Movimento Retilíneo Uniforme

Fm = q . V . B . sen α

- Carga lançada perpendicularmente ao campo:

Movimento Circular Uniforme

m = q . B . r / V

Glossário:

Fm... força magnética
q....carga (C)
V...velocidade (m/s)
B...campo magnético (T)
m ... massa
r ...raio

α .. ângulo entre V e B




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Campo Magnético

-Como calcular o campo magnético:


1-) Fio Reto

m . i = B
2π . R


2-) Espira Circular

m . i = B
2π . R


3-) Solenoide

m . N . i = B
L


- Glossário:

B .... campo magnético
R ... distância entre o fio e o local onde o campo é medido
i ..... corrente elétrica
m (mi) ... permeabilidade magnética
N... numero de espiras
L ... comprimento
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Associação de Resistores

-Em série-

Req= R¹ + R² + R³ ...

-Em Paralelo-

1/Req = 1/+1/+ 1/R³ ....


-Glossário:

Req. ..... Resistência Equivalente
R .......... Resistência
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Resistividade

Do que depende a Resistência elétrica?
1) Comprimento (L): L↑ R↑
2) Área (A ou Bitola): A↑ R↓
3) Material (Resistividade → letra grega rô ρ)

Conclusão:
R = ρ.L/A

R → Ohms (Ω)
ρ →  Ohms por metro (Ω.m)
L → metro (m)
A → metro quadrado (m²)
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Resistência Elétrica

R = V/i

V → ddp ou tensão elétrica (Volts)
i → corrente elétrica (Amperes)
R → resistência elétrica (V/A → Ohms → letra grega ómega Ω)

Gráficos óhmicos: 
R → constante
Exemplo de Gráfico óhmico
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Voltagem em um Campo Elétrico Uniforme

E = VAB/d

VAB → Volt (V)
d → metro (m)

V/m = Newton/Coulomb = N/C
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Diferença de Potencial Elétrico

A ddp será VAB = VA - VB

Daí por diferença de potencial entre dois pontos A e B é a grandeza obtida pela razão entre o trabalho (representado pela letra grega tau, que aqui representaremos por T) da força elétrica e a carga de prova (q):
VA - VB = VAB = T/q

T ... joule (J)
q ... Coulomb (C)       J/C = V
V ... Volt (V)
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Calcular Campo Elétrico

→ Campo calculado pela carga de prova
E = F / q

E ... campo elétrico
F .. força elétrica
q .. carga elétrica de prova

→ Campo de carga geradora
E = (k.|Q|) / d²

E ... campo elétrico
k ... constante eletrotática
|Q| ... módulo da carga geradora
d² .. distância entre cargas ao quadrado
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Campo Elétrico e Campo Gravitacional

Campo Elétrico
F = q . E

F ... força elétrica
q ... carga elétrica de prova
E ... campo elétrico

Campo Gravitacional
P = m . g

P ...peso do corpo (em Newtons)
m ... massa do corpo (em gramas)
g ... força gravitacional (em m/s)
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Campo Elétrico

F - Força elétrica

q - Carga de próton

E - Campo elétrico

Fórmula:

F = q . E

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-Lei de Coulomb-

F - Força de interação

Q1 - Carga 1

Q2 - Carga 2

D² - Distância

k - Constante eletrostática = 9.10^9

Fórmula:

F = Ko. Q1. Q2/ D²

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-Forças entre Cargas-

Q - Quantidade de carga elétrica

n - Número de partículas eletrizadas

e - Carga elétrica elementar( menor quantidade de eletricidade encontrada na natureza)

Fórmula:

Q = e . n