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1 Introdução 12 Tipos de corrente elétrica 2 Condutor submetido a uma DDP 13 Corrente contínua 3 Condutor com e sem campo elétrico 14 Corrente alternada 4 Sentido da corrente elétrica (1) 15 Corrente alternada x corrente contínua (vídeo) 5 Circuito elétrico (1) 16 Efeito térmico da corrente elétrica 6 Circuito elétrico (2) 17 Efeito químico da corrente elétrica 7 Circuito elétrico (3) 18 Efeito luminoso da corrente elétrica 8 Circuito elétrico (4) 19 Efeito magnético da corrente elétrica 9 Intensidade de corrente elétrica 20 Efeito fisiológico da corrente elétrica 10 Unidade de corrente elétrica no M.K.S. 21 Intensidade x efeito fisiológico 11 Corrente iônica 22 Como agir após um choque /augustofisicamelo

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1 Introdução 12 Tipos de corrente elétrica

2 Condutor submetido a uma DDP 13 Corrente contínua

3 Condutor com e sem campo elétrico 14 Corrente alternada

4 Sentido da corrente elétrica (1) 15 Corrente alternada x corrente contínua (vídeo)

5 Circuito elétrico (1) 16 Efeito térmico da corrente elétrica

6 Circuito elétrico (2) 17 Efeito químico da corrente elétrica

7 Circuito elétrico (3) 18 Efeito luminoso da corrente elétrica

8 Circuito elétrico (4) 19 Efeito magnético da corrente elétrica

9 Intensidade de corrente elétrica 20 Efeito fisiológico da corrente elétrica

10 Unidade de corrente elétrica no M.K.S. 21 Intensidade x efeito fisiológico

11 Corrente iônica 22 Como agir após um choque

/augustofisicamelo

A Eletrodinâmica é o estudo das correntes elétricas, suascausas e os efeitos que produzem no “caminho” por ondepassam os portadores de carga elétrica livres.

Normalmente, o movimento dos elétrons-livres no metalé caótico e imprevisível.

Condutor isolado:

Os elétrons livres estão em movimento desordenado.

Os elétrons livres estão em movimento ordenado, formando a corrente elétrica.

Corrente elétrica é o movimento ordenado deportadores de cargas elétricas, provocado por umadiferença de potencial elétrico (U = VA – VB).

Condutor submetido a uma DDP:

VAVB

O sentido da corrente elétrica convencional é dado pelosentido contrário ao do movimento dos portadores decarga negativa (sentido do campo elétrico).

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+ –

+ –

+ –

GERADOR

Orienta o movimentodos elétrons

CONDUTOR

Assegura a transmissãoda corrente

elétrica.

CARGA

Utiliza a corrente elétrica

(transforma em trabalho)

IMPORTANTE: Em um segmento AB deum fio metálico por onde passa umacorrente elétrica contínua e constante, acarga elétrica total de AB é nula.

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Para que haja corrente elétrica é necessário que o circuito esteja fechado.

Q

ti

A intens idade média de corrente e létr i ca ( i )através da seção transversa l de um condutor éo quoc iente do módulo da carga e létr i ca queatravessa a seção pelo inte r va lo de te mpo emque isso ocorre .

Q n e

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• i = i n t e n s i d a d e m é d i a d ec o r r e n t e e l é t r i c a [ a m p è r e ( A ) ] .

• ∆Q = q u a n t i d a d e d e c a r g a[ c o u l o m b ( C ) ] .

• ∆t = i n t e r v a l o d e t e m p o[ s e g u n d o ( s ) ] .

• n = n ú m e r o d e p o r t a d o r e s d ec a r g a .

• e = c a r g a e l e m e n t a r.• e = 1 , 6 . 1 0 –1 9 C

A

kA

MA

GA

nA

A

mA

Para cada degrau

descido, multiplique

por 10-3

Para cada degrau

subido, multiplique

por 103

. . ( )coulombsegundo

unidade de i no S I i ampère A

Clique para exibir o conteúdo

cátions ânionsQ Q

ti

A quant idade tota l de cargas elétr icas é asomas dos módulos das quant idades de cargasposi t ivas e negat ivas .

Clique para exibir o conteúdo

Corrente contínua (CC)

Corrente pulsante (CP)

Corrente alternada (CA)

Corrente Contínua (C.C.) – É aquela em que o sentido e aintensidade permanecem constantes com o tempo.

A corrente contínua podeser obtida quando se usauma pilha, ou uma bateria.

( )i A

t ( )s0t t

A

0

N

A i t t

N

A Q

Clique para exibir o conteúdo

Corrente Alternada (C.A.) – É aquela em que aintensidade e o sentido mudam periodicamente com otempo.

Nas tomadas de sua casa,encontra-se uma correntealternada.

( )i A

t ( )s

Efeito térmico

Os elétrons , acelerados pelas forças elétricas, colidemcom os átomos da rede atômica, transferindo-lhesenergia, que faz com que haja um aumento da energiade vibração desses átomos, o que implicamacroscopicamente num aumento de temperatura. Estefenômeno, também chamado efeito Joule.Alguns exemplos clássicos:Lâmpada incandescenteChuveiro elétricoFerro elétricoFusíveis

Efeito químico

Fazendo-se passar umacorrente elétrica por umasolução de ácido sulfúricoem água, por exemplo,observa-se que da soluçãose desprende hidrogênio eoxigênio. A corrente elétricaproduz, então, uma açãoquímica nos elementos queconstituem a solução.

Efeito luminoso

Em determinadas condições, a passagem da correnteelétrica através de um gás rarefeito faz com que eleemita luz.

Alguns exemplos clássicos são:Lâmpadas de vapor de mercúrio.Lâmpada de vapor de sódio.Letreiros luminosos de neon.Luminosidade dos raios que ocorrem numa tempestade.

Efeito magnético

Um condutor percorrido por uma corrente elétrica cria, na regiãopróxima a ele, um campo magnético. Este é um dos efeitos maisimportantes, constituindo a base do funcionamento dos motores,transformadores, relés etc.Em 1820, o dinamarquês Oersted descobriu que quando a correnteelétrica passa em um fio metálico desviava a agulha de umabússola.

Efeitos fisiológicos

A corrente elétrica tem ação, de modogeral, sobre todos os tecidos vivos, porqueos tecidos são formados de substânciascoloidais e os coloides sofrem ação daeletricidade. Mas é particularmenteimportante a ação da corrente elétricasobre os nervos e os músculos.Na ação sobre os nervos devemos distinguira ação sobre os nervos sensitivos e sobre osnervos motores. A ação sobre os nervossensitivos dá sensação de dor. A ação sobreos nervos motores dá uma comoção(choque). A corrente elétrica passando pelomúsculo produz nele uma contração.

Intensidade da corrente (i) Efeitos fisiológicos

100 µA a 1 mA limiar da sensação

1 mA a 5 mA formigamento

5mA a 10 mA sensação desagradável

10 mA a 20 mA pânico, sensação muito desagradável

20 mA a 30 mA paralisia muscular

30 mA a 50 mA a respiração é afetada

50 mA a 100 mAdificuldade extrema em respirar,ocorre a fibrilação ventricular

100 mA a 200 mAqueimaduras graves podendo levar a morte

200 mA morte, queimaduras severas

Importante:

A rapidez da aplicação darespiração artificial (boca aboca), e do tempo pelo qual elaé realizada, principalmenteintervir imediatamente após oacidente (em 3 ou 4 minutos nomáximo) para evitar asfixia davítima ou mesmo lesõesirreversíveis nos tecidoscerebrais é muito importantenestas situações.

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