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Introdução aos circuitos elétricos - Parte IV

Nesta videoaula seguiremos apresentando os circuitos elétricos mostrando seus principais constituintes. Além disso, definimos circuito aberto, fechado e curto-circuito, bem como as associações em série e em paralelo.

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Transcrição de vídeo

RKA - Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo(a) a mais uma aula de ciências da natureza. Nesta aula, nós vamos conversar sobre o circuito elétrico, incluindo a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, a tensão elétrica e a potência elétrica. Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o circuito elétrico é uma espécie de um caminho fechado que pode ser percorrido por uma corrente elétrica, que nada mais é do que cargas elétricas em movimento. Essas cargas elétricas transportam energia elétrica e levam essa energia da fonte de tensão até o receptor, que é um elemento do circuito elétrico que vai utilizar essa energia para realizar alguma função. A gente pode montar um circuito elétrico aqui para compreender essas ideias. Por exemplo, a gente pode colocar aqui uma fonte de tensão, que pode ser uma pilha. No terminal positivo dessa pilha, que é representado aqui pela barra maior, a gente coloca um fio condutor. Do outro lado desse fio, a gente coloca o terminal positivo de um receptor, que pode ser, por exemplo, uma lâmpada, uma lâmpada de LED. Depois, a gente coloca um fio condutor no terminal negativo da lâmpada e conecta a outra extremidade do fio no outro terminal da pilha. Pronto. Já temos um circuito elétrico com a lâmpada acendendo. Mas vamos compreender tudo o que está acontecendo aqui, ok? A fonte de tensão vai estabelecer uma tensão, que nada mais é do que a diferença entre os potenciais dos dois terminais da pilha. Não é à toa que a tensão também é chamada de diferença de potencial, ou simplesmente "DDP". A diferença de potencial é representada pela letra "V" e ela é como se fosse uma fonte de energia para cada carga elétrica que está se movimentando através do fio. A unidade de medida da DDP ou tensão é o volt, que representamos com a letra "V". Quando essa diferença de potencial é criada, temos a corrente elétrica sendo estabelecida, que é basicamente um movimento coordenado das cargas elétricas através do fio condutor e dos elementos. A quantidade de cargas elétricas que atravessa uma parte do fio ou de um elemento a cada segundo é chamada de intensidade da corrente elétrica, inclusive representamos com a letra "i". Essa intensidade da corrente elétrica é medida em amperes, que representamos com a letra "A". O legal é que a fonte de tensão está produzindo energia elétrica a cada momento também e essa energia elétrica que está sendo produzida a cada intervalo de tempo é chamada de potência elétrica, que a gente representa com a letra "P". A potência elétrica é medida em watts, e que representamos com a letra "W". O legal é que o watt significa joules por segundo, em que joules é a unidade de medida da energia e o segundo é a unidade de medida do tempo. O legal também é que essa energia produzida a cada unidade de tempo é transportada pela corrente elétrica até o receptor, que a utiliza para realizar alguma função. O legal nisso tudo, meu amigo ou minha amiga, é que a potência elétrica está diretamente relacionada com a tensão e com a intensidade da corrente elétrica, inclusive a gente consegue calcular a potência elétrica multiplicando a intensidade da corrente elétrica com a tensão elétrica, ou seja, "P" é igual a "i" vezes "V". Então, para a gente compreender essa relação, vamos observar um exemplo aqui. Qual é a potência elétrica de uma lâmpada que, ao ser conectada a uma fonte de tensão de 1,5 volt, foi atravessada por uma corrente elétrica igual a 2 amperes? Para determinar a potência elétrica dessa lâmpada, basta a gente multiplicar a intensidade da corrente elétrica com a tensão elétrica. Então, a gente vai ter 2 amperes vezes 1,5 volts. E 2 vezes 1,5 é igual a quanto? É igual a 3. E qual é a unidade de medida da potência? É watts, certo? Então, a potência da lâmpada é igual a 3 watts. Ah, é muito comum a gente conhecer a potência do aparelho e a tensão a que ele deve ser conectado. A gente sempre tem essas duas informações quando compramos um aparelho elétrico. Por exemplo, essa lâmpada da foto possui uma potência de 60 watts quando conectada a uma tensão de 220 volts. Olhe essas duas informações aqui na embalagem. Nesse caso, a gente pode calcular a intensidade da corrente elétrica que vai atravessar a lâmpada. Para fazer isso, basta dividir a potência elétrica com a tensão elétrica, ou seja, "i" é igual a "P" sobre "V". Essa é a mesma fórmula que a gente viu antes. A única diferença é que a gente isolou o "i" para conseguir calcular a intensidade da corrente elétrica. Mas vamos lá: no caso da lâmpada, temos que a intensidade da corrente elétrica é igual a 60 watts dividido por 220 volts. 60 dividido 220 é igual a quanto? Bem, 60 dividido por 220 é aproximadamente igual a 0,27. Então, a intensidade da corrente elétrica que vai atravessar essa lâmpada é aproximadamente igual a 0,27 amperes. Enfim, meu amigo ou minha amiga, a gente pode fazer muitos e muitos cálculos com a potência, a tensão e a intensidade da corrente elétrica. Mas é importante que você saiba que a potência é a energia produzida, transportada ou recebida a cada intervalo de tempo. Neste caso, estamos utilizando o "segundo" como padrão. Já a tensão é a energia elétrica entregue a cada unidade de carga elétrica, enquanto que a intensidade da corrente elétrica é o quanto de carga elétrica que está atravessando algum elemento do circuito ou um segmento do fio condutor. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho e mais uma vez quero deixar aqui para você um grande abraço. Até a próxima!