Força eletromotriz, geralmente denotada como {displaystyle {mathcal {E}}}, é a propriedade de que dispõe um dispositivo qualquer a qual tende a ocasionar produção de corrente elétrica num circuito, em outras palavras é uma ação elétrica produzida por uma fonte não elétrica.
Força eletromotriz, ou simplesmente f.e.m., é a quantidade de energia elétrica (trabalho) que um gerador elétrico é capaz de realizar sobre cada unidade de carga elétrica, em coulombs.
Força eletromotriz (f.e.m.) é o potencial elétrico, medido em Volts, fornecido por um gerador, como uma bateria, para um circuito ou dispositivo elétrico. É uma grandeza escalar que pode ser definida como a energia potencial elétrica por unidade de carga.
O que é força eletromotriz? A força eletromotriz, ou f.e.m, é a ddp (diferença de potencial) medida nos terminais do gerador quando não existe nenhuma corrente percorrendo ele. Por exemplo, uma pilha não está sendo submetida a nenhuma corrente elétrica externa a ela. Porém, se medirmos sua ddp, ela constará 1,5V.
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Se a corrente formada pelo gerador for nula (i = 0), então nenhuma energia será dissipada. Logo, toda a tensão produzida será a própria força eletromotriz (U = E).
Tensão elétrica é a força que empurra a corrente elétrica. Ela é conhecida popularmente como voltagem. A medida que representa a tensão é o Volt (V). ... A tensão elétrica também é chamada de diferença de potencial (d.d.p).
A força contraeletromotriz, cujo símbolo é f.c.e.m., consiste numa força eletromotriz que se opõe à corrente principal que percorre um circuito. Por exemplo, quando as bobinas de armadura de um motor elétrico rodam, gera-se uma força contraeletromotriz nestas bobinas, pela sua interação com o campo magnético.
Abreviatura de força electromotriz .
Equação para um gerador real, devido à resistência interna a perda de energia se dará por: ... i.r, assim temos que: v = E - i.r , o gerador real, fica caracterizado por dois parâmetros a f.e.m. E e a resistência interna r.
Em fontes de tensão eletromecânica ou eletrônica a resistência interna está relacionada à capacidade de fornecimentos e manutenção de corrente elétrica pelos componentes internos do equipamento. Figura 1 - Diagrama da representação de uma fonte de tensão real.
A lei de Pouillet afirma que a corrente elétrica nessas malhas corresponde à diferença entre as forças eletromotrizes e contraeletromotrizes, dividida pela soma das resistências elétricas de cada elemento presente na malha.
A Tensão Elétrica, também conhecida como Diferença de Potencial (DDP) e voltagem, basicamente é a força que move os elétrons! ... A diferença de potencial se dá quando dois pontos estão com um “valor” ou um potencial diferente. Um exemplo que caracteriza bem esta definição é uma rampa ou um morro.
Sim é isso mesmo a palavra voltagem é um termo popular mas não existe em eletricidade. Vamos explicar isso direito. A grandeza elétrica que erroneamente é chamada de voltagem nada mais é do que a tensão elétrica, que também pode ser chamada de diferença de potencial elétrico (DDP).
A voltagem se refere à diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Essa diferença impulsiona os elétrons a se mover de forma ordenada ao longo de um condutor. Esse movimento ordenado dos elétrons é o que chamamos de corrente elétrica.
As leis de Kirchhoff, conhecidas como lei das malhas e leis dos nós, são, respectivamente, leis de conservação da carga elétrica e da energia nas malhas e nos nós dos circuitos elétricos.
A energia elétrica produzida por um gerador é recebida por algum equipamento que a transforma em outro tipo de energia. Qualquer dispositivo que faz a conversão de um tipo de energia em outro que não seja apenas energia térmica é chamado receptor.
Chama-se Gerador a todo dispositivo capaz de transformar energia não elétrica em energia elétrica. Podemos citar como exemplos de geradores as usinas hidrelétricas, pilhas, etc. Já um Receptor, trata-se de um dispositivo que transforma energia elétrica em não elétrica.
Figura 2 - Circuito elétrico equivalente da bateria (simplificado)- Vo = Tensão da bateria em vazio.- V = Tensão nos terminais da bateria em carga.- Ri = Resistência interna da bateria.- R = Resistência da carga.- I = Corrente da bateria.I =V / R.- Tensão em volts (V)- Corrente em ampères (A)
Tipos de Geradores
Gerador Mecânico - utiliza energia mecânica e a converte em energia elétrica. Exemplo: alternadores de carro. Gerador Químico - utiliza energia energia química, ou potencial, e a converte em energia elétrica. Exemplo: pilhas.
A potência dissipada por um resistor é dada em função do valor da resistência do resistor R, da diferença de potencial U e da corrente elétrica i. Pela Lei de Ohm, temos que a diferença de potencial U é dada pelo produto da resistência R do resistor pela corrente elétrica i, então U = R * i.
É considerado um gerador ideal aquele que apresenta 100% de aproveitamento energético, ou seja, consegue transformar toda a energia aplicada em energia elétrica.
A curva característica do gerador
Esse gráfico é uma reta, pois a equação característica do gerador, que estabelece a relação entre a diferença de potencial e a corrente elétrica, é a do primeiro grau.
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