sexta-feira, 30 de maio de 2014

Circuitos elétricos e eletrónicos

Regras de segurança na utilização de Eletricidade


NÃO:

- ligar muitos aparelhos elétricos à mesma tomada;
- desligar as fichas das tomadas puxando pelos fios;
- utilizar um aparelho elétrico com fio de ligação em mau estado;
- tocar com os dedos ou objetos metálicos nas tomadas elétricas;
- substituir uma lâmpada fundida ou reparar um aparelho elétrico enquanto está ligado à corrente;
- mexer nem ligar aparelhos elétricos com as mãos molhadas;
- usar um aparelho elétrico sem antes ler cuidadosamente as instruções;
- deitar água em ferros de engomar, chaleiras ou cafeteiras elétricas quando estão ligados à corrente.
















Corrente Elétrica
A corrente elétrica é um movimento orientado de partículas com carga elétrica através de um circuito fechado.

Nos metais, é um movimento orientado de eletrões livres.



Nas soluções iónicas é um movimento orientado de iões positivos num sentido, e no outro, de iões negativos.



Os materiais bons condutores ou simplesmente condutores, são materiais através dos quais a corrente elétrica consegue passar.


Os materiais maus condutores ou isoladores, são materiais através dos quais a corrente elétrica não passa.

Tipos de Corrente Elétrica
Tipos de Corrente Elétrica
- Corrente Contínua (DC ou = ):
É a corrente elétrica que não muda de sentido.
Por exemplo, nas pilhas.




- Corrente Alternada (AC ou ~ ):
É a corrente elétrica que muda de sentido.
Por exemplo, nas tomadas elétricas das nossas casas.



Sentidos da Corrente Elétrica

- Sentido Convencional:
Neste sentido foi convencionado que o sentido da corrente elétrica nos circuitos é do pólo positivo da fonte de energia para o pólo negativo.

- Sentido Real:
Este sentido é o do movimento real dos eletrões, que circula na direção oposta, ou seja, do pólo negativo para o pólo positivo.









Circuito Elétrico

Circuito elétrico é um caminho para a corrente elétrica. Para isto ocorrer tem de ter uma fonte de energia (fornece a energia elétrica), um ou mais recetores (recebem a energia elétrica, transformando-a) e fios de ligação (para ligar a fonte de energia aos recetores). Também existem diferentes aparelhos de medida.


Símbolos de Dispositivos Elétricos
Quando se liga convenientemente um recetor e uma fonte de energia, estabelece-se um circuito elétrico fechado. Caso não haja esta ligação é um circuito elétrico aberto. 




Tipos de Instalação de Circuitos Elétricos


· Em série
Nestes circuitos existe apenas um caminho para a corrente elétrica.

Características:
1.  qualquer que seja a localização do interruptor, comanda todas as lâmpadas;
2.  se se retirar ou se se fundir uma lâmpada, todas se apagam;
3.  quantas mais lâmpadas tiver o circuito, menos luminosidade terão.

· —Em paralelo:
Nestes circuitos existe mais do que um caminho para a corrente elétrcia, ou seja, há o ramo principal que se divide em ramificações e depois essas ramificações voltam a juntar-se ao circuito principal.

Características:
1.  quando o interruptor está instalado no circuito principal comanda todas as lâmpadas, mas quando se encontra numa ramificação, apaga essa zona apenas;
2.  quando se retira ou se funde uma lâmpada, as outras permanecem acesas;
3.  mesmo que o número de lâmpadas seja elevado, têm todas forte luminosidade.



Grandezas Físicas

Diferença de Potencial(d.d.p.)
—- É uma grandeza física que caracteriza a corrente eléctrica e que nos indica a “quantidade” de energia que é fornecida ao circuito;
> d.d.p. aos terminais do gerador Þ maior energia fornecida ao circuito;
Símbolo da grandeza: U
Unidade no Sistema Internacional: volt (V);
- Para se medir a diferença de potencial de um circuito utiliza-se um voltímetro, que é instalado em paralelo em relação ao circuito.

Diferença de Potencial nos circuitos em série:


A diferença de potencial nos circuitos em série, medida na fonte de energia, é igual à soma da d.d.p. dos recetores do circuito.

UT = U1 + U2 + ...



Diferença de Potencial nos circuitos em paralelo:



A diferença de potencial nos circuitos em paralelo, medida na fonte de energia, é igual à d.d.p. dos recetores do circuito.

UT = U1 = U2 = ...




Intensidade da Corrente (I)

- É a quantidade de carga eléctrica que passa numa secção de um circuito, por unidade de tempo.
Símbolo da grandeza: I
- Unidade no Sistema Internacional: ampere (A)
- Para se medir a intensidade da corrente de um circuito utiliza-se um amperímetro, que é instalado em série em relação ao circuito.


Intensidade da Corrente nos circuitos em série:


A intensidade da corrente nos circuitos em série tem o mesmo valor em todo o circuito.

IT = I1 = I2 = ...



Intensidade da Corrente nos circuitos em paralelo:

A intensidade da corrente nos circuitos em paralelo é igual à soma dos valores registado nas várias ramificações.

IT = I1 + I2 + ...





Resistência Elétrica (R)

- É uma grandeza física associada à corrente elétrica, que é a oposição que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica;
- Símbolo da grandeza: R;
- Unidade no Sistema Internacional: ohm (Ω);
- Se um material oferecer grande resistência à corrente elétrica é um mau condutor, ou seja, se oferecer pouca resistência à corrente elétrica é um bom condutor.




Há duas maneiras de medir a resistência elétrica:

- Método Direto -> mede-se a resistência do componente fora do circuito ligando-o a um ohmímetro ou a um multímetro na posição de ohmímetro);

- Método Indireto -> mede-se a intensidade da corrente do circuito com um amperímetro e a diferença de potencial com um voltímetro e calcula-se utilizando a seguinte fórmula: 


A resistência elétrica também depende...

... do comprimento do condutor (quanto mais comprido for o condutor, maior é a resistência, ou seja, quanto mais curto for o condutor, menor é a resistência);

... da espessura do condutor (quanto mais espessura tiver o condutor, menor é a resistência, ou seja, quando menos espessura tiver o condutor, maior é a resistência);

... do material de que é feito o condutor (a prata oferece pouca resistência mas o carbono já oferece grande resistência, ou seja, varia de material para material).


Lei de Ohm
A resistência elétrica de um condutor metálico, homogéneo e filiforme, mantém-se constante se a temperatura se mantiver constante.
















Existem dois tipos de condutores:

Condutores Óhmicos -> estes condutores têm sempre a mesma resistência elétrica, obedecem à Lei de Ohm e quando se representa graficamente U em função de I forma uma linha reta que passa pela origem dos eixos coordenados.

Condutores Não Óhmicos -> nestes condutores a resistência varia de circuito elétrico para circuito elétrico, ou seja, não obedecem à Lei de Ohm e quando são representados graficamente formam uma linha curva.


sábado, 29 de março de 2014

Forças

FORÇAS


As forças não se vêm. Apenas se consegue identificar a existência de uma Força, quando esta está a atuar num corpo através dos seus efeitos de alteração do estado de repouso ou de movimento do corpo e da deformação do corpo, tal como estudaste anteriormente.
As forças traduzem interações entre os corpos, ou seja, pode deformá-lo ouvariar o seu estado de movimento ou de repouso. São grandezas vetoriais, por isso representam-se por vetores e a sua unidade é o Newton (N)



Os elementos que caracterizam as forças são:
  • direção (horizontal ou vertical);
  • sentido (da direita para a esquerda, etc);intensidade (newton);
  • ponto de aplicação.

FORÇA RESULTANTE

A força resultante é o resultado da ação de várias forças num certo corpo, ou seja, quando um conjunto de forças actuam num corpo o resultado éapenas uma força: a força resultante.

Resultante de duas forças com a mesma direção e o mesmo sentido:
  • Quando duas forças com a mesma direção e sentido atuam num corpo, a força resultante tem direção e sentido iguais ao das duas forças e aintensidade igual à soma das suas intensidades.







Resultante de duas forças com a mesma direção mas sentidos opostos:

Quando duas forças com a mesma direção mas sentidos opostos atuam num corpo, a força resultante tem direção igual à das duas forças, sentido igual ao da força com maior intensidade e a intensidade igual à diferença das suas intensidades.





Resultante de duas forças com direções diferentes:
  • Quando duas forças com direções diferentes atuam num corpo, a força resultante tem direção e sentido diferentes dos das duas forças (ambos são determinados geometricamente) e a intensidade pode ser descoberta de duas maneiras:
    • através do Teorema de Pitágoras (se o ângulo formado tiver 90º);









    • através da Regra do Paralelogramo (se o ângulo não for de 90º).












Tipos de Movimento

Os movimentos são classificados em movimento uniforme, movimento uniformemente acelerado e movimento uniformemente retardado.


MOVIMENTO UNIFORME
O movimento de um corpo é uniforme quando:
  • o valor da velocidade se mantém constante;
  • a velocidade tem a mesma direção e o mesmo sentido;
  • a distância percorrida é diretamente proporcional ao tempo;

MOVIMENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO
O movimento de um corpo é uniforme quando o valor da velocidade aumenta à medida que o tempo decorre.


MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO
movimento retilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) é um movimento que tem uma aceleração média constante e positiva, ou seja, a aumentar.





MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE RETARDADO
movimento retilíneo uniformemente retardado (m.r.u.r.) é um movimento que tem uma aceleração média constante e negativa, ou seja, a diminuir.


sexta-feira, 28 de março de 2014

Movimento e Repouso

Um corpo pode encontrar-se em movimento ou em repouso em relação a um determinado referencial.


MOVIMENTO

O movimento de um corpo tem um significado relativo, em física.

Diz-se que um corpo está em movimento quando a sua posição em relação um referencial varia no decorrer do tempo.Assim, um corpo pode estar em repouso relativamente a um referencial, e ao mesmo tempo, em movimento em relação a um outro referencial.



REPOUSO
Um corpo está em repouso, em relação a um referencial, quando a sua posição não varia ao longo do decorrer do tempo.










Curiosidades:
- A Chita é o animal mais rápido, pois percorre 27 metros num segundo. 
- O avião é o meio de transporte mais rápido, podendo percorrer cerca de 875 quilómetros numa hora. 
- Em 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, a atleta Fernanda Ribeiro, percorreu 10 000 metros em 30 minutos e 1,63 segundos, consagrando-se campeã europeia, mundial e olímpica dos 10 mil metros. 

sábado, 1 de março de 2014

Hidrocarbonetos

Os compostos de carbono mais simples são constituídos exclusivamente por carbono e hidrogénio, e designam-se por hidrocarbonetos.
Alguns apresentam ligações covalentes simples e dizem-se saturados, outros apresentam ligações covalentes duplas ou triplas e dizem-se insaturados.


Podem ser classificados em três grupos diferentes.

ALCANOS

Os alcanos são hidrocarbonetos que têm apenas uma ligação covalente entre os átomos de carbono, por isso são designados por saturados.

O nome dos alcanos termina sempre em ano.


Os alcanos encontram-se no gás natural e no petróleo.



ALCENOS

Os alcenos são hidrocarbonetos que têm uma ou mais ligações covalentes duplas entre os átomos de carbono, por isso são designados por insaturados.

O nome dos alcenos termina sempre em eno.


Os alcenos são utilizados como matéria-prima na indústria química.



ALCINOS

Os alcinos são hidrocarbonetos que têm uma ou mais ligações covalentes triplas entre os átomos de carbono, por isso são designados por insaturados.

O nome dos alcinos termina sempre em ino.


Os alcinos intervêm em sínteses orgânicas.