AUTOMANIACO - CONCEITO DE POTÊNCIA ELÉTRICA E UNIDADES DE MEDIDAS (2)

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Muitas vezes, na propaganda de certos produtos de el etrônicos, destaca-se a sua potência. Podemos citar como exemplos os aparelhos de som, os chuveiros e as fontes dos microcomputado res. Sabemos que esses aparelhos necessitam de energia elétrica para funcionar. Ao receberem essa energia elétrica, eles a transformam em outra forma de energia. No caso do chuveiro, por exemplo, a energi a elétrica é transformada em energia térmica. Quanto mais energia for transformada em um menor intervalo de tempo, maior será a potência do aparelho. Portanto , podemos concluir que potência el étrica é uma grandeza que mede a rapidez com que a energia elétrica é transformada em outra forma de energia. Define-se potência elétrica como a razão entre a energi a elétrica transformada e o intervalo de tempo dessa transformação. Observe o quadro abaixo: A definição de potência elétrica, como se vê no quadro ao lado, não é o único modo que n ós temos para a sua determinação. Na eletrodinâmica, lidamos muito com os valores de tensão el étrica e corrente elétrica, e, portanto, nos seria muito útil termos uma maneira de determinar a potência el étrica sabendo os valores dessas grandezas. Considere então um dispositivo que esteja participando de um circuito el étrico. Esse dispositivo é chamado de bipolo e possui dois terminais, um por onde a corrente entra e outro por onde a corrente sai. Pilhas e lâmpadas são exemplos de bipolos. Para a corrente passar por esse bipolo, é necessário que seja estabelecida uma diferença de potencial (U) nos seus terminais, ou seja, uma tensão. Sabendo-se o valor dessa tensão e o valor da corrente que flui pelo bipolo, podemos calcular o valor da potência elétrica através da formula mostrada no quadro abaixo. 112

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Muitas vezes, na propaganda de certos produtos de eletrônicos, destaca-se a sua potência. Podemoscitar como exemplos os aparelhos de som, os chuveiros e as fontes dos microcomputadores.

Sabemos que esses aparelhos necessitam de energia elétrica para funcionar. Ao receberem essa energiaelétrica, eles a transformam em outra forma de energia. No caso do chuveiro, por exemplo, a energiaelétrica é transformada em energia térmica.

Quanto mais energia for transformada em um menor intervalo de tempo, maior será a potência doaparelho. Portanto, podemos concluir que potência elétrica é uma grandeza que mede a rapidez com quea energia elétrica é transformada em outra forma de energia.

Define-se potência elétrica como a razão entre a energia elétrica transformada e o intervalo de tempo

dessa transformação. Observe o quadro abaixo: A definição de potência elétrica, como se vê no quadro ao lado,não é o único modo que nós temos para a sua determinação. Naeletrodinâmica, lidamos muito com os valores de tensão elétricae corrente elétrica, e, portanto, nos seria muito útil termos umamaneira de determinar a potência elétrica sabendo os valoresdessas grandezas.

Considere então um dispositivo que esteja participando de umcircuito elétrico. Esse dispositivo é chamado de bipolo e possuidois terminais, um por onde a corrente entra e outro por onde acorrente sai. Pilhas e lâmpadas são exemplos de bipolos.

Para a corrente passar por esse bipolo, é necessário que sejaestabelecida uma diferença de potencial (U) nos seus terminais, ou

seja, uma tensão. Sabendo-se o valor dessa tensão e o valor dacorrente que flui pelo bipolo, podemos calcular o valor da

potência elétrica através da formula mostrada no quadro abaixo. 

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Grandeza Elétrica Símbolo Unidade de Medida Símbolo da Unidade

Potência Elétrica P Watt W

1Mw

P 1KW

Kw/h

W

Quilowatt/hora

Watt

Mega-Watt = 1000000

Potência

Kilo-Watt = 1000W

Escala ou função múltipla da unidade de medida Watt (W)

Kw/h= 1000W

Mw =1000000W

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Símbolo Unidade Múltiplo Equiva- Ins trumento

GRANDEZA da

grandeza

de medida e sub-múltiplo lência de medição

Quilovolt ( kV ) 1 000 V

Tensão U Volt U Voltímetro

Milivolt (mV ) 0,001 V

Quiloampére ( kA ) 1 000 A

Corrente I Ampére A AmperímetroMiliampére ( mA ) 0,001 A

Quilohm ( k  ) 1 000

Resistência R Ohm   Ohmímetro

Miliohm ( m ) 0,001

Quilowatt ( kW ) 1 000 WPotência P Watt W Wattímetro

Miliwatt ( mW ) 0,001 W

Quilohertz ( kHz ) 1 000 Hz

Frequência F Hz H Frequencímetro

Milihertz ( mHz ) 0,001 Hz

Símbolo da

unidade de

medida

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  A corrente elétrica é um fluxo de elétrons que circula por um condutor quando entre suas extremidades houver uma diferença de

potencial. Esta diferença de potencial chama-se tensão. A facilidade ou dificuldade com que a corrente elétrica atravessa um

condutor é conhecida como resistência. Esses três conceitos: corrente, tensão e resistência, estão relacionados entre si, de tal

maneira que, conhecendo dois deles, pode-se calcular o terceiro através da Lei de Ohm. Os elétrons e a corrente elétrica não são

visíveis mas podemos comprovar sua existência conectando, por exemplo, uma lâmpada a uma bateria. Entre os terminais do

filamento da lâmpada existe uma diferença de potencial causada pela bateria, logo, circulará uma corrente elétrica pela lâmpada e

portanto ela irá brilhar.

 A relação existente entre a corrente, a tensão e a resistência denomina-se Lei de Ohm: Para que circule uma corrente de 1A em

uma resistência de 1 Ohm, há de se aplicar uma tensão em suas extremidades de 1V (V=R.I).

O conhecimento desta lei e o saber como aplicá-la são os primeiros passos para entrar no mundo da eletricidade e da eletrônica.

 Antes de se começar a realizar cálculos, há que se conhecer as unidades de medida. A tensão é medida em Volts (V), a corrente

é medida em Ampères (A) e a resistência em Ohms (ohm) Abaixo podemos observar duas pirâmides, cada uma delas possui duas barras internas sendo uma barra horizontal e outra

vertical. Entre as barras da pirâmide temos também grandezas referente I U, R e P.

Para determinar uma grandeza observe as barras que às separam, se a barra que separas duas delas for horizontal devemos

dividir uma pela outra, e sempre a superior pela inferior, porém, se a barra for vertical devemos apenas multiplicar uma pela outra.

Lembre-se que na multiplicação a ordem dos fatores não alteram o produto, mas na divisão sim!

Unidades ásicas 

ANEXO

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