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Eletrodinâmica
Introdução a Eletrodinâmica; Resistências e Potências Elétricas;
Associação de Resistores; Geradores, Receptores e Circuitos Elétricos
FRENTE 1
Conceitos Iniciais
• Carga elementar: carga elétrica associada ao elétron (e- ) ou ao próton
(p+). O nêutron não possui carga.
• Quantidade de carga elétrica: equivalente à somatória das cargas
elétricas totais de um corpo.
Onde 𝑸 é a quantidade da carga elétrica;
𝒏 é o número de cargas elétricas existentes;
𝒆 é a carga elementar.
𝑸 = 𝒏 ∙ 𝒆 𝑸 = 𝑪(Coulomb)
𝒆 = ± 𝟏, 𝟔𝒙𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝒆 = 𝑪(Coulomb)
FRENTE 1
Conceitos Iniciais
• Lei de Du Fay: Cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas
elétricas de sinais diferentes se atraem.
• Corrente elétrica: movimento dos elétrons seguindo direções e sentidos
bem determinados.
• Sentido convencional da corrente elétrica:
O sentido convencional da corrente elétrica
é contrário ao sentido real (movimento dos
elétrons livres)
FRENTE 1
Conceitos Iniciais
• Intensidade da corrente elétrica: equivalente à quantidade de cargas
elétricas que passa pela seção transversal de um fio em função do
tempo.
• Propriedade do gráfico de corrente em função do tempo (𝒊 𝒙 𝒕):
𝒊 =
∆𝑸
∆𝒕
𝒊 =
𝑪
𝒔
= 𝑨(Ampère)
𝒕 (𝒔)
𝒊 (𝑨)
𝑨 𝑭 = ∆𝑸
𝑨 𝑭 = ∆𝑸
N
Lembrar das principais
equações de áreas de
figuras
FRENTE 1
Conceitos Iniciais
• Condutores: São materiais que possuem uma quantidade de elétrons livres para vagar de um
ponto a outro. Os metais são bons condutores de corrente elétrica pela mesma razão pela qual são
bons condutores de calor, ou seja, os elétrons de suas camadas mais externas estão “frouxos”.
• Semicondutores: Alguns materiais, como o germânio (Ge) e o silício (Si), não são bons
condutores nem bons isolantes. Esses materiais caem no meio da faixa de resistividade elétrica,
sendo condutores medíocres em sua forma cristalina pura e tornando-se excelentes condutores
quando apenas um átomo em 10 milhões é substituído por uma impureza, que adiciona ou retira
elétrons da estrutura cristalina
• Isolantes: Em outros materiais como a borracha e vidro os elétrons estão firmemente ligados e
pertencem de fato a átomos individuais. Eles não são livres para vagar por entre os outros átomos do
material. Consequentemente, não é fácil fazê-los fluir.
• Supercondutores: Em certos materiais a temperaturas suficientemente baixas, a resistência
elétrica desaparece. O material então deixa de oferecer resistência (condutividade infinita) ao fluxo
de carga. Uma vez que a corrente elétrica tenha sido estabelecida num supercondutor, ela fluirá
indefinidamente.
FRENTE 1
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Eletrodinâmica conceitos

  • 1. Eletrodinâmica Introdução a Eletrodinâmica; Resistências e Potências Elétricas; Associação de Resistores; Geradores, Receptores e Circuitos Elétricos FRENTE 1
  • 2. Conceitos Iniciais • Carga elementar: carga elétrica associada ao elétron (e- ) ou ao próton (p+). O nêutron não possui carga. • Quantidade de carga elétrica: equivalente à somatória das cargas elétricas totais de um corpo. Onde 𝑸 é a quantidade da carga elétrica; 𝒏 é o número de cargas elétricas existentes; 𝒆 é a carga elementar. 𝑸 = 𝒏 ∙ 𝒆 𝑸 = 𝑪(Coulomb) 𝒆 = ± 𝟏, 𝟔𝒙𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝒆 = 𝑪(Coulomb) FRENTE 1
  • 3. Conceitos Iniciais • Lei de Du Fay: Cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. • Corrente elétrica: movimento dos elétrons seguindo direções e sentidos bem determinados. • Sentido convencional da corrente elétrica: O sentido convencional da corrente elétrica é contrário ao sentido real (movimento dos elétrons livres) FRENTE 1
  • 4. Conceitos Iniciais • Intensidade da corrente elétrica: equivalente à quantidade de cargas elétricas que passa pela seção transversal de um fio em função do tempo. • Propriedade do gráfico de corrente em função do tempo (𝒊 𝒙 𝒕): 𝒊 = ∆𝑸 ∆𝒕 𝒊 = 𝑪 𝒔 = 𝑨(Ampère) 𝒕 (𝒔) 𝒊 (𝑨) 𝑨 𝑭 = ∆𝑸 𝑨 𝑭 = ∆𝑸 N Lembrar das principais equações de áreas de figuras FRENTE 1
  • 5. Conceitos Iniciais • Condutores: São materiais que possuem uma quantidade de elétrons livres para vagar de um ponto a outro. Os metais são bons condutores de corrente elétrica pela mesma razão pela qual são bons condutores de calor, ou seja, os elétrons de suas camadas mais externas estão “frouxos”. • Semicondutores: Alguns materiais, como o germânio (Ge) e o silício (Si), não são bons condutores nem bons isolantes. Esses materiais caem no meio da faixa de resistividade elétrica, sendo condutores medíocres em sua forma cristalina pura e tornando-se excelentes condutores quando apenas um átomo em 10 milhões é substituído por uma impureza, que adiciona ou retira elétrons da estrutura cristalina • Isolantes: Em outros materiais como a borracha e vidro os elétrons estão firmemente ligados e pertencem de fato a átomos individuais. Eles não são livres para vagar por entre os outros átomos do material. Consequentemente, não é fácil fazê-los fluir. • Supercondutores: Em certos materiais a temperaturas suficientemente baixas, a resistência elétrica desaparece. O material então deixa de oferecer resistência (condutividade infinita) ao fluxo de carga. Uma vez que a corrente elétrica tenha sido estabelecida num supercondutor, ela fluirá indefinidamente. FRENTE 1