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EDUCACIONAL DE BARRETOS UNIFEB DISCIPLINA: FÍSICA EXPERIMENTAL III

Por:   •  9/5/2019  •  Relatório de pesquisa  •  4.231 Palavras (17 Páginas)  •  257 Visualizações

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        CENTRO         UNIVERSITÁRIO         DA         FUNDAÇÃO [pic 1]

EDUCAIONAL DE BARRETOS – UNIFEB DISCIPLINA: FÍSICA EXPERIMENTAL III

 

 

 

 

 

 

ESTUDOS DE COMPONENTES ELÉTRICOS LINEARES E NÃO-LINEARES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma: 3º Termo de Física Médica

Aline Cristina Crispim Lima

Beatriz Balierio Mota

Bruno Machado Codatto

Hugo Rocha Silva

Isaac Breno da Silva Morais

Lucas Eduardo Sarti Machado

Luiz Felipe Breganholo Martins

 

 

 

RA: 533595

RA: 532294

RA: 533269

RA: 532068

RA: 531936

RA: 531937

RA: 532202

 

 

 

 

BARRETOS - SP 2019

1º Semestre de 2019          

08/04/2019

 

Sumário 1. Introdução        1

2. Diferença de Potencial        1

3. Corrente elétrica        2

4. Resistores e a Lei de Ohm        2

5. Circuitos em série e paralelo        5

6. Diodos        7

7. Materiais        8

8. Métodos        9

8.1. Experimento 1: Leitura do código de cores de resistores diversos        9

8.2. Experimento 2: Curva característica de um resistor ôhmico        10

8.3. Experimento 3: Curva característica de um LED em um circuito com resistor        11

8.4. Experimento 4: Curva característica de um diodo em um circuito com resistor        12

8.5. Experimento 5: Curva característica de um LED        12

8.6. Experimento 6: Curva característica de um diodo        13

9. Resultados        13

10. Discussão de resultados e Conclusão        22

11. Referêcias .......................................................................................................... 24  

1º Semestre de 2019                  08/04/2019


1. Introdução

A eletricidade vem sendo observada e estudada desde a antiguidade, o termo tem origem da palavra âmbar (em grego, elektron), já que por volta de 600 a.C o filósofo Tales de Mileto (624 a.C – 546 a.C) constatou que ao esfregar um âmbar a um pedaço de pele de carneiro alguns pedaços de palhas e fragmentos de madeira começavam a ser atraídos pelo próprio âmbar. Já em 1745 na cidade holandesa de Leyden, o cientista Pieter van Musschenbroek (1692-1761) desenvolveu um dispositivo capaz de acumular uma grande quantidade de excesso de carga elétrica por meio do processo de indução, sendo conhecido como a Garrafa de Leyden, tal experimento é considerado um dos primeiros circuitos elétricos. A partir desses e outros inúmeros experimentos que em 1827 o matemático e físico alemão Georg Simon Ohm (1787 – 1854) conseguiu formular um enunciado que envolvia a diferença de potencial, intensidade da corrente e resistência elétrica, sendo ele: "A intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência do circuito". 

Muitos experimentos foram realizados para comprovar o enunciado de Ohm, e a partir desses experimentos que surgiram os termos resistores ôhmicos e resistores não ôhmicos, sendo os ôhmicos aqueles que obedecem a Lei de Ohm e os não ôhmicos aqueles que não a obedecem. 

Este experimento tem como objetivo estudar as diferentes variáveis de um circuito elétrico, dentre elas: diferença de potencial, corrente elétrica e resistência. Assim como também de estabelecer a diferença entre resistores ôhmicos e não ôhmicos.  

 

  1. Diferença de Potencial

A diferença de potencial (ddp) pode ser entendida como o trabalho necessário para deslocar uma carga unitária qo de um ponto A até B, sendo sua unidade de medida no SI o volt (V), e pode ser definida utilizando a equação 2.1, onde V é o potencial, q a carga e W o trabalho.

         𝑊𝐴𝐵

        𝑉𝐴 −𝑉𝐵 = [pic 2]         (2.1)

𝑞

 

Também podemos definir a ddp levando em conta a distância entre duas cargas utilizando a equação 2.2, onde U é a diferença de potencial, q a carga, r a distância e K a constante eletrostática.

         𝑈 = 𝑉1 −𝑉2          

         𝑞        𝑞         

        𝑈 = 𝐾        −𝐾         [pic 3]

        𝑟1        𝑟2

         1

        𝑈 = 𝐾𝑞([pic 4])         (2.2)

𝑟1 −𝑟2

 

  1. Corrente elétrica

Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons em um meio condutor, sendo sua unidade no SI o Ampère (A). Temos dois tipos de corrente: contínua e alternada, conforme características na sua formação. A corrente continua ocorre quando os elétrons circulam em uma única direção, enquanto na corrente eles circulam em direções alternadas. A corrente elétrica pode ser calculada a partir da equação 3.1, onde i é a corrente elétrica, q a carga elétrica e t o tempo.

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