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manual do formando

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capítulo 02<br />

electricidade e segurança<br />

60<br />

Lei de Ohm<br />

No século XIX, Georg Simon Ohm desenvolveu<br />

a primeira teoria matemática sobre a condução<br />

eléctrica nos circuitos, conhecida como Lei de<br />

Ohm.<br />

Segun<strong>do</strong> a Lei de Ohm, a ddp entre <strong>do</strong>is pontos de<br />

um condutor é proporcional à corrente eléctrica (I)<br />

que o percorre.<br />

V = R x I<br />

Assim, se sabemos o valor de duas das grandezas<br />

envolvidas na Lei de Ohm, é fácil obter a terceira:<br />

Lei de Joule<br />

Como vimos anteriormente, to<strong>do</strong>s os materiais,<br />

incluin<strong>do</strong> os condutores, têm uma resistência.<br />

Esta resistência faz com que parte da energia<br />

eléctrica se transforme em energia calorífica,<br />

aquecen<strong>do</strong> assim os condutores. Em 1840, James<br />

Prescott Joule, estabeleceu a relação entre a<br />

corrente eléctrica que percorre um condutor num<br />

determina<strong>do</strong> espaço de tempo e o calor que gera,<br />

conhecida como Lei de Joule ou Efeito de Joule.<br />

W = I2 x R x t<br />

Onde, além das grandezas já referidas temos:<br />

R = V / I<br />

I = V / R<br />

W – corrente eléctrica transformada em calor<br />

(Joule – J)<br />

Outro conceito que utilizamos na electricidade<br />

é o de potência (P). Também segun<strong>do</strong> a Lei de<br />

Ohm, potência instantânea é igual ao produto<br />

entre a ddp nos <strong>do</strong>is pólos <strong>do</strong> equipamento e a<br />

intensidade de corrente que passa através dele.<br />

P=V x I<br />

Mais uma vez, se soubermos o valor de duas das<br />

grandezas da Lei de Ohm poderemos obter a<br />

terceira:<br />

t – tempo de passagem de corrente (s)<br />

1 joule é igual a 0,24 calorias. Para sabermos<br />

a quantidade de calor a que um determina<strong>do</strong><br />

condutor vai estar sujeito temos que multiplicar por<br />

0,24 o resulta<strong>do</strong>.<br />

Q=0,24 x I2 x R x t<br />

Onde Q representa a quantidade de calor<br />

desenvolvi<strong>do</strong>.<br />

P=R x I2<br />

P=V2 / R<br />

De uma forma simples relacionamos as principais<br />

variáveis da electricidade. Ainda que estejamos<br />

a falar em situações ideais, (não contamos, por<br />

exemplo, com a resistência <strong>do</strong>s condutores) estas<br />

fórmulas servem para a maioria <strong>do</strong>s cálculos que<br />

teremos de fazer na iluminação.<br />

Na utilização da corrente eléctrica são de grande<br />

importância os cuida<strong>do</strong>s a ter com o aquecimento<br />

<strong>do</strong>s condutores ao longo de perío<strong>do</strong>s mais ou<br />

menos longos. O calor liberta<strong>do</strong> pelos condutores<br />

não é aproveita<strong>do</strong>, haven<strong>do</strong> perdas de energia,<br />

envelhecimento e deterioração <strong>do</strong> material, por<br />

vezes até pontos de ruptura <strong>do</strong>s condutores,<br />

expon<strong>do</strong> a corrente eléctrica aos elementos<br />

circundantes.<br />

Ligações em Série e em Paralelo<br />

Num circuito eléctrico as resistências/receptores<br />

podem estar liga<strong>do</strong>s de duas formas: Paralelo ou<br />

Série.

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