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:<math>\eta\, =  \frac{Pu}{Pt}  =  \frac{U.i}{\varepsilon.i}    \to    \eta = \frac{U}{\varepsilon.i}</math>
:<math>\eta\, =  \frac{Pu}{Pt}  =  \frac{U.i}{\varepsilon.i}    \to    \eta = \frac{U}{\varepsilon.i}</math>


=TESTE=
===TESTE===


'''Corrente Elétrica no Circuito Gerador-Resistor'''
'''Corrente Elétrica no Circuito Gerador-Resistor'''


<math>U = - r.i  e    U = R.i    R.i = - r.i  R.i + r.i = i(R +r) =
<math>U = \varepsilon\, - r.i  e    U = R.i  \to   R.i = \varepsilon\, - r.i  \to R.i + r.i = \varepsilon\, \to i(R +r) = \varepsilon\,</math>


i =  / (R + r)
:<math>i = \frac{\varepsilon}{(R + r)}


Fonte de tensão
 
 
'''Fonte de tensão'''


A função de uma fonte (pilha, bateria, etc.) é manter uma ddp constante entre dois pontos, mesmo que uma corrente esteja fluindo no circuito. Como há dissipação de energia elétrica num circuito (Efeito Joule) em calor, a função da fonte de tensão é converter outra forma de energia em energia elétrica.  
A função de uma fonte (pilha, bateria, etc.) é manter uma ddp constante entre dois pontos, mesmo que uma corrente esteja fluindo no circuito. Como há dissipação de energia elétrica num circuito (Efeito Joule) em calor, a função da fonte de tensão é converter outra forma de energia em energia elétrica.  

Edição das 10h21min de 16 de novembro de 2015

1 Geradores

O Gerador é um dispositivo elétrico que possui a função de transformar energia qualquer em energia elétrica, como exemplo podemos citar a pilha que transforma energia química em energia elétrica.

É importante dizer que o Gerador como sendo um dispositivo elétrico está sujeito a resistência elétrica, ou seja, energia dissipada. Até agora não considerávamos esta dissipação. A ddp realmente criada dentro do gerador é chamada de força eletromotriz (ε). Para sabermos quanto é liberada para fora do Gerador devemos descontar a parte dissipada pela resistência interna (r), logo teremos:

U=εri

Esta equação é chamada de Equação Característica do Gerador, onde:


U é ddp fornecida pelo gerador
ε força eletromatriz do gerador (fem)
r é resistência interna do gerador
i é corrente elétrica que atravessa o gerador.

Esquematicamente temos:


Figura 7 - Circuito simples.

(desenhe a curva característica de um gerador U/I)


Se, i = 0 (circuito aberto) U=ε

Se, U = 0 (curto circuito) 0=εr.ii=εr

Potências no Gerador

a) Potência Dissipada (Pd)Pd=r.i2

b) Potência Útil (Pu) Pu=U.i

c) Potência Total (Pt) Pt=Pu+Pd

Assim
Pt=U.i+R.i2Pt=i(U+r.i)
Lembrando
U=εr.ientaoε=U+r.ilogoPt=ε.i


Rendimento ( η )

η=PuPt=U.iε.iη=Uε.i

1.1 TESTE

Corrente Elétrica no Circuito Gerador-Resistor

U=εr.ieU=R.iR.i=εr.iR.i+r.i=εi(R+r)=ε

<math>i = \frac{\varepsilon}{(R + r)}


Fonte de tensão

A função de uma fonte (pilha, bateria, etc.) é manter uma ddp constante entre dois pontos, mesmo que uma corrente esteja fluindo no circuito. Como há dissipação de energia elétrica num circuito (Efeito Joule) em calor, a função da fonte de tensão é converter outra forma de energia em energia elétrica.

  • Energia química: Pilhas e baterias
  • Energia mecânica: dínamos e alternadores
  • Energia térmica: termopares
  • Energia luminosa: células fotovoltaicas

2 Referências

[1]


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