ELETRICIDADE BÁSICA: Qual a diferença entre Força eletromotriz FEM (EMF) e Tensão

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  • เผยแพร่เมื่อ 20 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น •

  • @edenglish95
    @edenglish95 ปีที่แล้ว +3

    "Uma que parece duas" foi profunda❤

  • @mila_.alm.
    @mila_.alm. ปีที่แล้ว +2

    Tava com essa dúvida há muito tempo😅. Fazia as contas da questão, mas não entendia a diferença entre U e fem🥹

  • @isaac480
    @isaac480 2 ปีที่แล้ว +5

    Excelente aula professor Bairros! 👏👏👏

  • @caiocem3
    @caiocem3 2 ปีที่แล้ว +4

    muito interessante o video, sempre tive essa duvida

  • @anabeatrizbrazil
    @anabeatrizbrazil ปีที่แล้ว +1

    muito bem feito obrigada, professor

    • @anacarolean1565
      @anacarolean1565 3 หลายเดือนก่อน

      MUITO boa aula obrigada ❤

  • @mila_.alm.
    @mila_.alm. ปีที่แล้ว

    Vídeo excelente!! Me salvou🙏🙏

  • @fredsonferreira6237
    @fredsonferreira6237 8 หลายเดือนก่อน

    Top essa explicação. obrigado professor.

  • @2012somgospel
    @2012somgospel 9 หลายเดือนก่อน

    Excelente explicação.

  • @ArmeiroAEGPlus
    @ArmeiroAEGPlus 2 ปีที่แล้ว +1

    Top. Mais simples, impossível!

  • @maropedasi
    @maropedasi 2 ปีที่แล้ว +1

    Excelente mestre

  • @alisson2347
    @alisson2347 9 หลายเดือนก่อน

    Show

  • @JonasPauloNegreiros
    @JonasPauloNegreiros 2 ปีที่แล้ว +2

    Imagine um circuito série composto por uma bateria, um resistor, uma chave e um capacitor.
    Imagine agora um circuito série composto por uma bateria, um resistor uma chave e um indutor.
    Ao ligar as chaves dos dois circuitos separados entre si ao mesmo tempo, poderemos observar os seguintes fenômenos.
    1 - No tempo zero do ligamento da chave, a tensão no capacitor é zero e a tensão no indutor é igual a tensão da bateria.
    ATÉ AQUI, NENHUMA NOVIDADE...
    2 - À maneira que a corrente começa a fluir nos dos circuitos, a tensão no capacitor começa a aumentar e a tensão no indutor começa a diminuir, até o momento em que a tensão no capacitor praticamente iguala-se à tensão da bateria, enquanto que a tensão no indutor praticamente chega à zero.
    ATÉ AQUI, NENHUMA NOVIDADE...
    3 - A corrente que circula através do indutor aumenta até praticamente ao valor definido pela tensão da bateria. Num tempo infinito, toda a tensão da bateria é desenvolvida sobre o resistor.
    ATÉ AQUI, NENHUMA NOVIDADE...
    4 - A corrente que circula através do capacitor capacitor diminui até praticamente zero. Num tempo infinito, toda a tensão da bateria é desenvolvida sobre o capacitor.
    ATÉ AQUI, NENHUMA NOVIDADE...
    Percebe-se que os fenômenos que envolvem os dois circuitos são complementares.
    Mas...
    Durante o ciclo de ligamento do indutor, a fem - força contra-eletromotriz é máxima no tempo zero e desaparece no fim do processo.
    E quanto ao capacitor?
    Durante o ciclo de ligamento do capacitor
    A fem - força contra eletromotriz é minima no tempo zero e máxima no fim do processo?

    • @professorbairros
      @professorbairros  2 ปีที่แล้ว +2

      Essa mesma dúvida teve Maxwell ao tentar explicar como a corrente circula por dentro do capacitor e a explicação nesse caso deve passar pela propagação das ondas eletromagnéticas entre as placas do capacitor, mas é uma questão bem interessante.

  • @jproma25
    @jproma25 2 ปีที่แล้ว

    professor me tire uma duvida o disse que na pilha as cargas que se deslocam são as positivas ?

    • @professorbairros
      @professorbairros  2 ปีที่แล้ว

      sim o sentido convencional usado na eletrônica é o das cargas positivas!

    • @dschannel1171
      @dschannel1171 2 ปีที่แล้ว +2

      ​@@professorbairros Porém no sentido real é do negativo para o positivo, pois apenas os elétrons se movem, os prótons não fazem parte de uma corrente elétrica pois integram o núcleo atômico, não existe carga positiva se movendo pois a carga do elétron é negativa.

  • @WAmaral92
    @WAmaral92 2 ปีที่แล้ว +1

    Lamento dizer isso professor, mas a sua explicação não está correta. No exemplo da pilha, a partir do momento que a pilha é conectada a condutores e a uma carga, no caso a lâmpada, passa-se a ter movimento de elétrons que são responsáveis por acender a lâmpada, isto é, cria-se um caminho para que os elétrons se movimentem. Por tanto uma força eletromotriz (fem) que tem como fonte geradora uma força eletrostática. A explicação está correta até o ponto em que não há condutores e que existe a d.d.p. devido existência das cargas positivas e negativas que são responsáveis pelo campo elétrico. Já o segundo exemplo da lâmpada ligada no secundário do transformador, o que existe é uma tensão que foi gerada a partir de uma corrente induzida devida a existência de um campo magnético, ou seja, uma Força magneto motriz (fmm) descrito pela lei circuital de Ampère que é análoga a lei de Kirchhoff para tensões. Portanto no exemplo da pilha tem-se força eletrostática antes da ligação da carga e força eletromotriz (fem) após conectar a carga, um circuito elétrico. No segundo exemplo o que existe é uma força magneto motriz (fmm) para circuitos magnéticos, por isso considerado "sem fonte" , pois trata-se de uma tensão induzida a partir de um campo magnético.