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Motor elétrico
070402 080503 06
Introdução
01Intro
Cadastrada por
Xambim Baldez
Material - onde encontrar
em laboratórios e lojas
especializadas
Material - quanto custa
até 10 reais
Tempo de apresentação
até 10 minutos
Dificuldade
fácil
Segurança
requer cuidados básicosMateriais Necessários
Muitos aparelhos no nosso dia a dia possuem motores elétricos,
como o liquidificador e a furadeira, por exemplo. Que tal construir
um modelo didático de motor elétrico para aprender melhor como
esses aparelhos funcionam!
* 1 Base de madeira de 12 x 12 cm;
* 1 Pedaço de ímã permanente (pode ser de auto falante por exemplo)
* 2 Pedaços de 20cm de fio de cobre eletrolítico nu;
* 1 Fio de cobre esmaltado n°24 ou 26 (aproximadamente 1m);
* 1 Pilha de 1,5V;
* Furadeira, broca (da espessura do fio de cobre n°16), uma lixa
qualquer e um alicate de bico.
várias experiências, um só lugar
Motor elétrico
Intro 070402 080503 06
Passo 1
01
Furando a base de madeira
Faça 4 furos na base de madeira, como na foto.
várias experiências, um só lugar
Motor elétrico
Intro 0704 080503 0601
Passo 2
02
Preparando o suporte da bobina
Dobre os pedaços de fio de cobre n°16 em forma de “U”, com 1cm de distância entre seus lados.
várias experiências, um só lugar
Motor elétrico
Intro 070402 0805 0601
Passo 3
03
Encaixando os suportes da bobina na base
Encaixe os fios dobrados no passo 2, nos furos feitos na base de madeira, e dobre o lado do “U” que
ficou voltado para o lado maior da base, até que o fio fique paralelo à base (horizontal). Levante cerca
de 1,5cm das pontas dessa parte do fio perpendicularmente à base, para serem os terminais de ligação
da pilha.
várias experiências, um só lugar
Motor elétrico
Intro 0702 080503 0601
Passo 4
04
Fazendo o encaixe para a bobina nos suportes
Usando o alicate de bico, dobre a ponta do “U” que está na vertical em forma de um “S”
várias experiências, um só lugar
Motor elétrico
Intro 070402 0803 0601
Passo 5
05
Fazendo a bobina
Enrole o fio de cobre n°20 (ou 26) em forma de uma espira (com o máximo de voltas possível), com
cerca de 4cm de raio, deixando sobrar duas pontas (cerca de 3cm cada uma). Em seguida enrole parte
dessas pontas na própria bobina para que ela não desenrole e deixe sobrar pontas, formando as alças
de apoio da bobina.
várias experiências, um só lugar
Motor elétrico
Intro 070402 08050301
Passo 6
06
Fazendo os pontos de contato da bobina
Usando a lixa, raspe as pontas que sobraram como alça de apoio da bobina, pois como o fio é esmaltado,
se não for raspado não fornece contato.
várias experiências, um só lugar
Motor elétrico
Intro 0402 080503 0601
Passo 7
07
Fazendo funcionar
Agora, encaixe a bobina no suporte, e coloque o ímã em baixo da bobina. Pronto, é só encostar os pólos
da pilha nos terminais do seu motor elétrico e vê-lo girar.
As vezes pode ser necessário que você dê um toque inicial para que a bobina comece a girar.
várias experiências, um só lugar
Motor elétrico
Intro 070402 0503 0601
Passo 8
08
O que acontece
Ao ligarmos a pilha nos terminais, uma corrente elétrica percorre toda a extensão do fio, chegando à
bobina. Essa corrente também circula pela bobina, obedecendo a um sentido. Sabemos que quando uma
corrente passa por um fio, que se encontra dentro de um campo magnético perpendicular à corrente,
este fica sujeito à ação de uma força. Esta força gera um torque sobre a bobina que está apoiada a um
eixo que pode girar livremente em torno de si mesmo. Este sistema respeita a chamada regra da mão
direita, que funciona da seguinte maneira:
Posicione seus dedos polegar, indicador e médio (juntamente com o restante dos dedos), de forma
que estes formem entre si ângulos de 90°. O dedo polegar representa a direção da corrente elétrica, o
dedo indicador representa a direção da força, e o dedo médio (juntamente com o restante dos dedos)
representa a direção do campo magnético que atua no sistema.
Aplicando a regra da mão direita ao nosso motor elétrico, uma vez que conhecemos o sentido da corrente
que circula pela bobina, e o sentido do campo magnético no qual a bobina está inserida, podemos
determinar o sentido das forças que atuam na bobina, e perceber assim o porque dela girar. Observe
que formaram duas forças, atuando em sentido contrários, em pontos em lados opostos e simétricos da
bobina, o que gera um torque, fazendo a bobina girar.
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  • 2. Motor elétrico Intro 070402 080503 06 Passo 1 01 Furando a base de madeira Faça 4 furos na base de madeira, como na foto. várias experiências, um só lugar
  • 3. Motor elétrico Intro 0704 080503 0601 Passo 2 02 Preparando o suporte da bobina Dobre os pedaços de fio de cobre n°16 em forma de “U”, com 1cm de distância entre seus lados. várias experiências, um só lugar
  • 4. Motor elétrico Intro 070402 0805 0601 Passo 3 03 Encaixando os suportes da bobina na base Encaixe os fios dobrados no passo 2, nos furos feitos na base de madeira, e dobre o lado do “U” que ficou voltado para o lado maior da base, até que o fio fique paralelo à base (horizontal). Levante cerca de 1,5cm das pontas dessa parte do fio perpendicularmente à base, para serem os terminais de ligação da pilha. várias experiências, um só lugar
  • 5. Motor elétrico Intro 0702 080503 0601 Passo 4 04 Fazendo o encaixe para a bobina nos suportes Usando o alicate de bico, dobre a ponta do “U” que está na vertical em forma de um “S” várias experiências, um só lugar
  • 6. Motor elétrico Intro 070402 0803 0601 Passo 5 05 Fazendo a bobina Enrole o fio de cobre n°20 (ou 26) em forma de uma espira (com o máximo de voltas possível), com cerca de 4cm de raio, deixando sobrar duas pontas (cerca de 3cm cada uma). Em seguida enrole parte dessas pontas na própria bobina para que ela não desenrole e deixe sobrar pontas, formando as alças de apoio da bobina. várias experiências, um só lugar
  • 7. Motor elétrico Intro 070402 08050301 Passo 6 06 Fazendo os pontos de contato da bobina Usando a lixa, raspe as pontas que sobraram como alça de apoio da bobina, pois como o fio é esmaltado, se não for raspado não fornece contato. várias experiências, um só lugar
  • 8. Motor elétrico Intro 0402 080503 0601 Passo 7 07 Fazendo funcionar Agora, encaixe a bobina no suporte, e coloque o ímã em baixo da bobina. Pronto, é só encostar os pólos da pilha nos terminais do seu motor elétrico e vê-lo girar. As vezes pode ser necessário que você dê um toque inicial para que a bobina comece a girar. várias experiências, um só lugar
  • 9. Motor elétrico Intro 070402 0503 0601 Passo 8 08 O que acontece Ao ligarmos a pilha nos terminais, uma corrente elétrica percorre toda a extensão do fio, chegando à bobina. Essa corrente também circula pela bobina, obedecendo a um sentido. Sabemos que quando uma corrente passa por um fio, que se encontra dentro de um campo magnético perpendicular à corrente, este fica sujeito à ação de uma força. Esta força gera um torque sobre a bobina que está apoiada a um eixo que pode girar livremente em torno de si mesmo. Este sistema respeita a chamada regra da mão direita, que funciona da seguinte maneira: Posicione seus dedos polegar, indicador e médio (juntamente com o restante dos dedos), de forma que estes formem entre si ângulos de 90°. O dedo polegar representa a direção da corrente elétrica, o dedo indicador representa a direção da força, e o dedo médio (juntamente com o restante dos dedos) representa a direção do campo magnético que atua no sistema. Aplicando a regra da mão direita ao nosso motor elétrico, uma vez que conhecemos o sentido da corrente que circula pela bobina, e o sentido do campo magnético no qual a bobina está inserida, podemos determinar o sentido das forças que atuam na bobina, e perceber assim o porque dela girar. Observe que formaram duas forças, atuando em sentido contrários, em pontos em lados opostos e simétricos da bobina, o que gera um torque, fazendo a bobina girar. várias experiências, um só lugar