ebaH Home
  • Blog
  • Novo usuário
Pesquisa avançada
Home » Pastas » Arquivo

Preview

Preview

Este é apenas um preview. Baixe o arquivo completo para ver o restante.
...A lei da indução de Faraday, elaborada por HYPERLINK http://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday \o Michael Faraday Michael Faraday a partir de HYPERLINK http://pt.wikipedia.org/wiki/1831 \o 1831 1831, afirma que a corrente elétrica induzida em um circuito fechado por um campo magnético, é proporcional ao número de linhas do fluxo que atravessa a área envolvida do circuito, na unidade de tempo. INCLUDEPICTURE http://upload.wikimedia.org/math/c/f/0/cf0a974dcf23e36c01a7­1cae80957791.png \* MERGEFORMATINET Sendo E o campo elétrico induzido, ds é um elemento infinitesimal do circuito e d?B/dt é a variação do fluxo magnético. Uma maneira alternativa de se representar é na forma da diferença na função do campo magnético B: INCLUDEPICTURE http://upload.wikimedia.org/math/9/c/a/9cab6787646062d6e658­cd1e83ad468f.png \* MERGEFORMATINET Portanto: INCLUDEPICTURE http://upload.wikimedia.org/math/c/f/c/cfcb32ba9b6c56ae5f49­27a3d651c2f5.png \* MERGEFORMATINET e a lei, expressa matematicamente na forma elaborada por HYPERLINK http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_Ernst_Neumann&action=edit \o Franz Ernst Neumann Franz Ernst Neumann em HYPERLINK http://pt.wikipedia.org/wiki/1845 \o 1845 1845 em termos da força eletromotriz, é: INCLUDEPICTURE http://upload.wikimedia.org/math/9/f/a/9fa051706f3af7ba9cc0­7261e05e9a54.png \* MERGEFORMATINET A lei de Faraday-Lenz enuncia que a força eletromotriz induzida num circuito elétrico é igual a variação do fluxo magnético concatenado ao circuito. É importante notar que um campo magnético constante não dá origem ao fenômeno da indução. Por esta razão, não é possível colocar um magneto no interior de um HYPERLINK http://pt.wikipedia.org/wiki/Solenoide \o Solenoide solenoide e obter energia elétrica. É necessário que o magneto ou o solenóide movam-se, consumindo energia mecânica. Por esse motivo que um transformador só funciona com HYPERLINK http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternada \o Corrente alternada corrente alternada. A lei é de natureza relativística, portanto o seu efeito é resultado do movimento do circuito em relação ao campo magnético. A contribuição fundamental de HYPERLINK http://pt.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Lenz \o Heinrich Lenz Heinrich Lenz foi a direção da força eletromotriz (o sinal negativo na fórmula). A corrente induzida no circuito é de fato gerada por um campo magnético, e a lei de Lenz afirma que o sentido da corrente é o oposto da variação do campo magnético que a gera. Se o campo magnético concatenado ao circuito está diminuindo, o campo magnético gerado pela corrente induzida irá na mesma direção do campo original (se opõem a diminuição), se, pelo contrário, o campo magnético concatenado está aumentando, o campo magnético gerado irá em direção oposta ao original (se opõem ao aumento). Esta última análise é compatível com o HYPERLINK http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_conserva%C3%A7%C3%A3o_da_energia \o Lei de conservação da energia princípio da conservação de energia. Se o circuito é aberto e não há fluxo de corrente, não há dissipação de energia pelo HYPERLINK http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_Joule \o Efeito Joule efeito Joule. Por este motivo não há uma força de reação à variação do campo magnético e o movimento do magneto ou do circuito não realiza HYPERLINK http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho \o Trabalho trabalho (força nula x movimento zero). Se ao contrário, existir corrente circulando no circuito (com dissipação de energia), a variação do campo magnético resultará numa resistência que demandará a realização de trabalho. Com base neste princípio um gerador consome tanto mais energia mecânica quanto mais energia elétrica ele produz (sem considerar a energia perdida por HYPERLINK http://pt.wikipedia.org/wiki/Atrito \o Atrito atrito e pelo efeito Joule)....
Este é apenas um preview. Baixe o arquivo completo para ver o restante.

Livros de Engenharia Elétrica e Eletrônica

Livros de Engenharia Elétrica e Eletrônica

Pesquisar:    Submarino
Microeletrônica - KENNETH C SMITH & ADEL S. SEDRA Engenharia de Controle Moderno - KATSUHIKO OGATA Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos - ROBERT L. BOYLESTAD & LOUIS NASHELSKY Fundamentos de Eletrônica - GABRIEL TORRES Máquinas Elétricas e Transformadores - IRVING L. KOSOW Fundamentos de Circuitos Elétricos - CHARLES K. ALEXANDER & MATTHEW N.O. SADIKU Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações - RONALD J. TOCCI & NEAL S. WIDMER Manual de Fórmulas Técnicas - KURT GIECK Sistemas de Comunicação: Analógicos e Digitais - SIMON HAYKIN Introdução à Análise de Circuitos - ROBERT L. BOYLESTAD Engenharia de Sistemas de Controle - NISE Elementos de Eletrônica Digital - IVAN VALEIJE IDOETA & FRANCISCO GABRIEL CAPUANO Instalações Elétricas Industriais - JOAO MAMEDE FILHO Manual de Equipamentos Elétricos - JOAO MAMEDE FILHO

Descrição

Descrição

Arquivo adicionado em 4/5/08
por: Caio Sant'Anna
Curso: Engenharia Elétrica
Quantidade de downloads: 11
Tamanho do arquivo: 31,5 kb
Descrição:
Etiquetas:
Endereço Permanente:

Ações

Arquivos Semelhantes

Arquivos Semelhantes

(A lei da indução de Faraday.doc)
(A lei da indução de Faraday.doc)
(A lei da indução de Faraday.doc)
(A lei da indução de Faraday.doc)
(Fem e o Campo Elétrico Induzido.doc)
(Fem e o Campo Elétrico Induzido.doc)
(Fem e o Campo Elétrico Induzido.doc)
(O_Nº_DE_EULER.doc)