Fisica3
R= P.L\ A
R = 0,0167 mm2. 2000 mm\0,650mm;
R = 51,3846 Ω\mm;
Cálculo da corrente:
V= I.R
9 = I. 51,3846
I = 9\51,3846
I = 0,1751A
Cálculo da potência
P= V.I
P =(0,1551)2. 51,346
P= 0,0307. 51,346
P = 1,5755 W
Mostrando um esboço do projeto:
Conclusão:
Através desse experimento pudemos demonstrar o princípio de um motor alimentado por corrente contínua.
Foi utilizada uma bateria de 9V para a alimentação do motor, tivemos um pouco de dificuldade nos cálculos, mas analisando as aulas dadas em sala de aula conseguimos resolver os mesmos.
Calculo da Resistividade:
R= P.L\ A
R = 0,0167 mm2. 2000 mm\0,650mm;
R = 51,3846 Ω\mm;
Cálculo da corrente:
V= I.R
9 = I. 51,3846
I = 9\51,3846
I = 0,1751A
Cálculo da potência
P= V.I
P =(0,1551)2. 51,346
P= 0,0307. 51,346
P = 1,5755 W
Mostrando um esboço do projeto:
Conclusão:
Através desse experimento pudemos demonstrar o princípio de um motor alimentado por corrente contínua.
Foi utilizada uma bateria de 9V para a alimentação do motor, tivemos um pouco de dificuldade nos cálculos, mas analisando as aulas dadas em sala de aula conseguimos resolver os mesmos.
Calculo da Resistividade:
R= P.L\ A
R = 0,0167 mm2. 2000 mm\0,650mm;
R = 51,3846 Ω\mm;
Cálculo da corrente:
V= I.R
9 = I. 51,3846
I = 9\51,3846
I = 0,1751A
Cálculo da potência
P= V.I
P =(0,1551)2. 51,346
P= 0,0307. 51,346
P = 1,5755 W
Mostrando um esboço do projeto:
Conclusão:
Através desse experimento pudemos demonstrar o princípio de um motor alimentado por corrente contínua.
Foi utilizada uma bateria de 9V para a alimentação do motor, tivemos um pouco de dificuldade nos cálculos, mas analisando as aulas dadas em sala de aula conseguimos resolver os mesmos.
Mostrando um esboço do projeto:
Conclusão:
Através desse experimento pudemos demonstrar o princípio de um motor alimentado por