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. Esse trabalho equivale à quantidade de energia necessária para levar a carga elétrica do menor para o maior potencial elétrico.
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).
A Força eletromotriz ou tensão elétrica é a força que coloca os elétrons em movimento. ... A diferença de potencial pode ser chamada ainda de voltagem, por que é medida em volts e de tensão, por ser uma pressão elétrica.
Tem mais depois da publicidade ;) Assim, a diferença de potencial (ddp) é a diferença que existe entre os potenciais de cada eletrodo. A sua unidade é o volt (V). O maior valor para a ddp de uma pilha, que é o valor no início de seu funcionamento, é chamado de força eletromotriz (fem ou E).
Equação para um gerador real, devido à resistência interna a perda de energia se dará por: ... v = E - i.r , o gerador real, fica caracterizado por dois parâmetros a f.e.m. E e a resistência interna r.
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Assim como no caso da f.e.m., a força contraeletromotriz é calculada pela razão entre o trabalho realizado e o módulo da carga elétrica. Os motores são receptores elétricos que funcionam de acordo com a força contraeletromotriz.
Geradores reais são aqueles que apresentam uma resistência interna não-nula, esses dispositivos produzem uma diferença de potencial que é chamada de força eletromotriz (FEM) – que não se trata de uma força, mas sim de uma tensão elétrica, medida em volts, porém o nome foi mantido por razões históricas.
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. ... Em contrapartida, a ddp usual que conhecemos (U) é o trabalho que uma força eletrostática realiza para mover uma carga elétrica de um ponto ao outro de um circuito.
A equação que permite calcular a d.d.p. nos terminais de um gerador que alimenta um circuito externo é U = e - i r.
Mas aqui vamos considerar essas duas grandezas como tendo o mesmo valor, porque, em Física, a diferença de potencial de um gerador como uma pilha é dada pela fórmula: U = E – r . i, sendo que U = ddp, E = força eletromotriz, r = resistência e i = intensidade da corrente elétrica.
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.
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.
Um condutor percorrido por uma corrente elétrica mergulhado numa região de campo magnético fica sob a ação de uma força dada por F = i L x B que resulta da soma das forças magnéticas que atuam sobre as partículas carregadas em movimento, que constituem a corrente.
“A força eletromotriz de um gerador é igual ao produto da intensidade da corrente pela resistência total de um circuito.”
O rendimento no gerador Define-se rendimento como sendo a divisão daquilo que está sendo usado pelo total fornecido para essa utilização. Aplicando essa ideia a um gerador teremos que o rendimento do mesmo é definido como sendo a potência útil dividida pela total.
A associação de geradores serve para encontrarmos uma certa d.d.p. (diferença de potencial - tensão), para um circuito, que não pode ser fornecida por apenas um gerador. Então, pode-se associar os geradores em série e em paralelo. Nesse tipo de associação, a corrente elétrica que passa em todos os geradores é a mesma.
Isto é, sendo V1 a diferença de potencial no capacitor C1 e V2 a ddp no capacitor C2 temos: V1=V2=V.
Energia = Potência x Tempo
Ao conhecermos a potência em watts de um aparelho elétrico e quantos segundos ele é usado, conseguimos calcular o número de joules de energia elétrica que foram convertidos em uma outra forma (que fez o aparelho elétrico funcionar).
I) Fisicamente gerador e receptor são a mesma coisa, a diferença entre eles se dá pelo sentido de circulação da corrente. Exemplo: uma bateria de telefone celular é gerador quando se está utilizando o celular e a mesma bateria passa a ser um receptor quando se coloca o celular para carregar.
Princípio de funcionamento
O gerador elétrico mais simples é formado por uma espira plana com liberdade suficiente para se mover sob a ação de um campo magnético uniforme. ... Assim, a força eletromotriz resulta do movimento relativo que há entre a espira e o campo magnético. A corrente produzida desse modo é alternada.
Geradores elétricos são dispositivos que convertem vários tipos de energia não elétrica (mecânica, eólica) em energia elétrica. ... Assim, a função de um gerador é garantir que a diferença de potencial elétrico (ddp), ou tensão elétrica, dure mais tempo e não interrompa o circuito.
Geradores: transformam diversas formas de energia em energia elétrica. A principal função do gerador é provocar uma diferença de potencial entre os terminais dos circuitos elétricos, de modo que a corrente elétrica possa fluir. Pilhas, baterias e tomadas são exemplos de geradores.
Motores elétricos
E = Wu / q.
A unidade SI de fcem é a mesma de potencial elétrico, isto é, 1 volt = 1V. ...
VA – E – Ir = VB >>> VA – VB = E + Ir.
Representando a ddp nos pólos do motor por U, teremos que U = E + Ir. ...
Sabemos que a fcem E de um motor elétrico é E = Wu / q.
O rendimento de um receptor é definido como uma grandeza adimensional, isso é, sem unidade física, e pode ser calculado por meio da razão entre dois tipos de potências existentes nos receptores: a potência utilizável e a potência consumida (também chamada potência total).
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.
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