Estocolmo
ELETROTÉCNICA
TEE-03093 Circuitos de Corrente Contínua
Prof Bruno Borba
Estrutura dos átomos
• Neutrôn partícula sem carga elétrica • Próton partícula com carga elétrica positiva • Elétron partícula com carga elétrica negativa • Átomos neutros
– Número de elétrons igual ao número de prótons – Carga elétrica nula
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Estrutura dos átomos
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Estrutura dos átomos
• Cargas de mesmo sinal se repelem • Cargas de sinais contrários se atraem • Lei de Coulomb
– Magnitude F da força de atração ou repulsão entre dois corpos carregados com carga Q1 e Q2
kQ1Q2 F N 2 r
– k constante igual a 9,0 x 109 [Nm2/C2] – r distância [m] entre os centros das cargas – Q1 e Q2 respectivas cargas elétricas, em Coulombs [C]
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Estrutura dos átomos
F kQ1Q2 N 2 r
• Menor a distância maior a força • Núcleo dos átomos só possuem prótons
– Elétrons mais próximos apresentam maior força atrativa – Menos energia para retirar elétrons das camadas exteriores – Menos energia para retirar elétrons de átomos cuja camada mais exterior esteja incompleta
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Estrutura dos átomos
• Átomo de cobre – Camada mais exterior camada de valência
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Estrutura dos átomos
• Átomo de cobre – Aplicação de força externa que liberte este elétron do átomo – Elétron livre – Movimento de elétrons corrente elétrica – 1 cm3 de cobre 9 x 1022 elétrons livres
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Corrente
• Elétrons livres – Partículas carregadas responsáveis pela corrente elétrica em um condutor • Na ausência de um campo elétrico externo, ou seja, quando não há força externa, o movimento de elétrons livres em um condutor é aleatório – Fluxo de carga líquida em um condutor é nulo em qualquer