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A Micro Controladores e IOT

Por:   •  26/9/2022  •  Trabalho acadêmico  •  2.037 Palavras (9 Páginas)  •  83 Visualizações

Página 1 de 9

[pic 1]

Resistor AE - 1

V (V)

I (A)

V/I (V/A)

0,5

0,03

16,67

1

0,06

16,67

1,5

0,09

16,67

2

0,12

16,67

2,5

0,15

16,67

Resistor AE - 2

V (V)

I (A)

V/I (V/A)

0,5

0,08

6,25

1

0,15

6,67

1,5

0,23

6,52

2

0,3

6,67

2,5

0,38

6,58

Resistor AE - 3

V (V)

I (A)

V/I (V/A)

0,5

0,15

3,33

1

0,3

3,33

1,5

0,45

3,33

2

0,6

3,33

2,5

0,75

3,33

[pic 2]

Lei de Ohm

RESISTÊNCIA DE UM RESISTOR EM FUNÇÃO DO COMPRIMENTO

  1. Construa o gráfico da “Resistência elétrica x Comprimento do resistor”.

R:

Resistor 1

L (m)

R (Ω)

R/L (Ω/m)

AB1

0,25

4,3

17,2

AC1

0,5

8,5

17

AD1

0,75

13

17,33

AE1

1

17

17

[pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7]

  1. O que é possível observar com relação ao comportamento da resistência elétrica? Explique.[pic 8]

R: A resistência elétrica é proporcional ao comprimento do resistor, significa que quanto maior o comprimento do resistor, maior é a resistência elétrica.

[pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13][pic 14][pic 15][pic 16]

RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE UM RESISTOR EM FUNÇÃO DA ÁREA

  1. Construa o gráfico da “Resistência elétrica x Inverso da área de seção reta do

resistor”.[pic 17][pic 18]

R:

[pic 19][pic 20][pic 21][pic 22][pic 23]

L (mm)

área (A)

A (m2)

R ( )

R . A (.

m2)

Resistor AE3

A = 1000mm E = 0,72mm

𝑑

AE3 = π ( )2

2

7,2 𝑥 10 −4 2

π(        )

2

4,072 x 10-7 m²

4,072 x 10-7

3,4

1,384 x 10-6

Resistor AE4

A = 1000mm E = 0,51mm

𝑑

AE4 = π ( )2

2

5,1 𝑥 10 −4 2

π(        )

2

2,043 x 10-7 m²

2,043 x 10-7

5,2

1,062 x 10-6

Resistor AE5

A = 1000mm E = 0,64mm

𝑑

A3 = π ( )2

2

6,4 𝑥 10 −4 2

π(        )

2

3,216 x 10-7 m²

3,216 x 10-7

0,2

6,432 x 10-8

...

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