Trabalho de Física
Trabalho de uma força elétrica
“  Mede a quantidade de energia elétrica transferida ou transformada, através da aplicação de uma força elétrica (F), numa carga elétrica q que sofre um deslocamento d de um ponto (A) para outro (B).  A força elétrica é uma força conservativa, portanto o seu trabalho não depende da trajetória da carga elétrica q.”
Representação matemática do Trabalho da Força Elétrica :   Onde:  τ= trabalho da força elétrica (j) q = carga de prova (c) Ko = constante eletrostática (n.m²/c²) Q = carga fixa (c) d = distância (m)
Trabalho de um campo elétrico
“ É a variação de  energia potencial elétrica  que uma determinada carga sofre quando se desloca.”
T = q(Va - Vb) Onde:   q = coulomb  V= volt (J/C) Vale lembrar que o trabalho não depende da trajetória que a carga percorrerá, e sim unicamente do ponto inicial e final que ela se encontrar (potenciais elétricos). Portanto, se a carga se deslocar em uma superfície equipotencial, não haverá trabalho, pois o potencial elétrico inicial e final terão o mesmo valor. A carga ainda pode se deslocar e voltar ao mesmo ponto de partida, caracterizando também um trabalho nulo.
Corrente Elétrica
“ A corrente elétrica se constitui em um fluxo de partículas eletrizadas em movimento ordenado (até certo ponto) , cuja natureza depende do meio em que se dá a sua passagem, por exemplo: nos metais é constituída exclusivamente de elétrons. Uma condição fundamental para o estabelecimento de uma corrente elétrica entre dois pontos de um meio é a diferença de potencial entre estes dois pontos (ddp).”
Tipos de corrente elétrica : Contínua e Alternada Efeitos:  fisiológico, térmico, químico, magnético e luminoso.
Intensidade da Corrente Elétrica: Considerando: Q = n.e  Onde: Q= Coulomb (C) e t= segundo (s) Em homenagem ao físico e matemático francês André Marie Ampère (1775-1836), a unidade de corrente elétrica, no SI, é o ampère (A).      
“ É a medida da quantidade de energia elétrica que é cedido à carga elétrica que atravessa um gerador. Também é chamada de diferença de potencial (d.d.p), e é indicada pelo símbolo U. Quando se diz que um chuveiro está ligado a uma tomada de 220V, significa que, sobre cada coulomb de carga elétrica que o percorre, a força elétrica realiza 220J de trabalho.” Onde: U= ddp (tensão elétrica) = volt (v) Energia elétrica = J Carga elétrica = C
Gerador Elétrico
“ o gerador elétrico é um aparelho que possui dois pólos ativos, sendo que um deles tem maior potencial elétrico que o outro. O pólo de maior potencial é o pólo positivo e o de menor potencial é o pólo negativo. Uma das funções do gerador é a de produzir a corrente elétrica para o circuito.”
A equação do gerador: r é a resistência interna do gerador. i é a corrente elétrica que atravessa o gerador.
Receptor Elétrico
“ É considerado um receptor elétrico qualquer elemento de circuito consumidor de energia elétrica transformando-a em qualquer outro tipo de energia. Seu interior é composto por condutores. Sua resistência elétrica é chamada de resistência interna do receptor.” Onde: r é a resistência interna do gerador e i é a corrente elétrica que atravessa o gerador.
Aparelhos Elétricos
O aprendizado sobre o uso correto dos aparelhos elétricos pode ser um ponto muito importante para uma aula de eletricidade, tendo em vista que o professor pode ensinar seus alunos a entender como utilizar corretamente os equipamentos elétricos bem como ligá-los de forma adequada, evitando que estraguem. Por exemplo, se um aparelho que funciona na tensão 220 V for ligado na tensão de 127 V ele não queimará, mas também não funcionará de forma correta. Caso ocorra o contrário, se o aparelho funciona a 127 V e for ligado numa tensão de 220 V, o aparelho elétrico queimará. Esse mesmo fato ocorre com as lâmpadas, por exemplo. Se a corrente estabelecida nela não for suficiente para aquecer o filamento de tungstênio, a lâmpada brilhará menos e a luz terá tom avermelhado.  Alguns conceitos são muito importantes para entender o funcionamento dos aparelhos eletrônicos.  Tensão : simbolizada pela letra V que significa volt, ela especifica a capacidade de energia da rede na qual o aparelho será ligado.  Freqüência : representada pela letra f é a freqüência da oscilação da rede elétrica na qual o aparelho é ligado. A unidade de freqüência no Sistema Internacional de Unidades é o hertz (HZ).  Potência : significa o consumo de energia por unidade de tempo e o símbolo é o W que é a unidade de potência no Sistema Internacional de Unidade.
Alunos:   Ana Carolina, Gabriela Soares, Vanik, Fábio, Filipe Pereira e Karoline Moras. 3º B

trabalho de física!

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    Trabalho de umaforça elétrica
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    “ Medea quantidade de energia elétrica transferida ou transformada, através da aplicação de uma força elétrica (F), numa carga elétrica q que sofre um deslocamento d de um ponto (A) para outro (B).  A força elétrica é uma força conservativa, portanto o seu trabalho não depende da trajetória da carga elétrica q.”
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    Representação matemática doTrabalho da Força Elétrica :   Onde: τ= trabalho da força elétrica (j) q = carga de prova (c) Ko = constante eletrostática (n.m²/c²) Q = carga fixa (c) d = distância (m)
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    Trabalho de umcampo elétrico
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    “ É avariação de energia potencial elétrica que uma determinada carga sofre quando se desloca.”
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    T = q(Va- Vb) Onde: q = coulomb V= volt (J/C) Vale lembrar que o trabalho não depende da trajetória que a carga percorrerá, e sim unicamente do ponto inicial e final que ela se encontrar (potenciais elétricos). Portanto, se a carga se deslocar em uma superfície equipotencial, não haverá trabalho, pois o potencial elétrico inicial e final terão o mesmo valor. A carga ainda pode se deslocar e voltar ao mesmo ponto de partida, caracterizando também um trabalho nulo.
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    “ A correnteelétrica se constitui em um fluxo de partículas eletrizadas em movimento ordenado (até certo ponto) , cuja natureza depende do meio em que se dá a sua passagem, por exemplo: nos metais é constituída exclusivamente de elétrons. Uma condição fundamental para o estabelecimento de uma corrente elétrica entre dois pontos de um meio é a diferença de potencial entre estes dois pontos (ddp).”
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    Tipos de correnteelétrica : Contínua e Alternada Efeitos: fisiológico, térmico, químico, magnético e luminoso.
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    Intensidade da CorrenteElétrica: Considerando: Q = n.e Onde: Q= Coulomb (C) e t= segundo (s) Em homenagem ao físico e matemático francês André Marie Ampère (1775-1836), a unidade de corrente elétrica, no SI, é o ampère (A).      
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    “ É amedida da quantidade de energia elétrica que é cedido à carga elétrica que atravessa um gerador. Também é chamada de diferença de potencial (d.d.p), e é indicada pelo símbolo U. Quando se diz que um chuveiro está ligado a uma tomada de 220V, significa que, sobre cada coulomb de carga elétrica que o percorre, a força elétrica realiza 220J de trabalho.” Onde: U= ddp (tensão elétrica) = volt (v) Energia elétrica = J Carga elétrica = C
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    “ o geradorelétrico é um aparelho que possui dois pólos ativos, sendo que um deles tem maior potencial elétrico que o outro. O pólo de maior potencial é o pólo positivo e o de menor potencial é o pólo negativo. Uma das funções do gerador é a de produzir a corrente elétrica para o circuito.”
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    A equação dogerador: r é a resistência interna do gerador. i é a corrente elétrica que atravessa o gerador.
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    “ É consideradoum receptor elétrico qualquer elemento de circuito consumidor de energia elétrica transformando-a em qualquer outro tipo de energia. Seu interior é composto por condutores. Sua resistência elétrica é chamada de resistência interna do receptor.” Onde: r é a resistência interna do gerador e i é a corrente elétrica que atravessa o gerador.
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    O aprendizado sobreo uso correto dos aparelhos elétricos pode ser um ponto muito importante para uma aula de eletricidade, tendo em vista que o professor pode ensinar seus alunos a entender como utilizar corretamente os equipamentos elétricos bem como ligá-los de forma adequada, evitando que estraguem. Por exemplo, se um aparelho que funciona na tensão 220 V for ligado na tensão de 127 V ele não queimará, mas também não funcionará de forma correta. Caso ocorra o contrário, se o aparelho funciona a 127 V e for ligado numa tensão de 220 V, o aparelho elétrico queimará. Esse mesmo fato ocorre com as lâmpadas, por exemplo. Se a corrente estabelecida nela não for suficiente para aquecer o filamento de tungstênio, a lâmpada brilhará menos e a luz terá tom avermelhado. Alguns conceitos são muito importantes para entender o funcionamento dos aparelhos eletrônicos. Tensão : simbolizada pela letra V que significa volt, ela especifica a capacidade de energia da rede na qual o aparelho será ligado. Freqüência : representada pela letra f é a freqüência da oscilação da rede elétrica na qual o aparelho é ligado. A unidade de freqüência no Sistema Internacional de Unidades é o hertz (HZ). Potência : significa o consumo de energia por unidade de tempo e o símbolo é o W que é a unidade de potência no Sistema Internacional de Unidade.
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    Alunos: Ana Carolina, Gabriela Soares, Vanik, Fábio, Filipe Pereira e Karoline Moras. 3º B