segunda-feira, 23 de maio de 2011

1° Teste - Telefone de latinha

   Hoje foi realizado o 1 teste com o telefone de latinha. Esse mesmo serviu de orientação do grupo, para sabermos e termos uma noção melhor de como será no dia da competição.            
Podemos avaliar o resultado de nosso protótipo como razoável, sendo que o nervosismo foi um dos motivos que atrapalharam o grupo. No final conseguimos passar o total de 24 palavras.
   Estamos trabalhando a melhora do projeto para que, no dia da competição, nosso grupo alcance um ótimo desempenho.

quarta-feira, 4 de maio de 2011

Simbologia de um capacitor

* Observação: a simbologia geral é a simbologia mais simples de todas.

Bibliografia: http://www.ivairsouza.com/capacitor1-site.html Dia:03/05/2011 18:47

Como carregar um capacitor

O circuito ao lado, denominado circuito RC é um circuito que possui um resistor de resistência R, em série com um capacitor de capacitância C. A bateria conectada ao circuito possui fem e e resistência interna nula e  despreza-se a resistência dos fios condutores usados no circuito. Inicialmente o capacitor está descarregado e chave está desconectada tanto do ponto A quanto do ponto B. Como as grandezas corrente, voltagem/fem e carga vão sofrer variações no decorrer do tempo, elas serão designadas por letras minúsculas  i, e e q.

 No instante  t = o ( momento em que a chave é conectada ao ponto (A) o capacitor está descarregado, a ddp nos seus terminais é igual a zero e a tensão no resistor será igual à  fem da bateria e.
A corrente inicial no resistor será portanto:


À medida que o capacitor se carrega, sua voltagem Vbc  aumenta e a diferença de potencial Vab  através do resistor aumenta ocorrendo em conseqüência uma diminuição da corrente no circuito. No entanto, a soma dessas duas voltagens permanece constante e igual à força eletromotriz da fonte. Depois de um longo tempo, o capacitor fica completamente carregado, a corrente torna-se nula e a diferença de potencial no resistor é igual a zero. Dessa forma a ddp final nos terminais do capacitor é igual à fem e da bateria.Num instante  t durante o carregamento:

Do que foi exposto, tem-se:

Em  t =0
Num instante  t durante o carregamento

Aplicando a lei das malhas de Kirchoff :


à medida que o capacitor é carregado a sua carga aumenta e portanto aumenta o potencial  Vbc  e diminui Vab. Depois de um longo tempo, a carga tende para um valor final Qf  e a corrente no circuito se torna nula, portanto a expressão da Lei de Kirchoff, fica:


Observação : A carga final não depende do valor de R

Bibliografia:

Placas paralelas

O Capacitor de Placas Paralelas é composto por duas placas condutoras paralelas que podem ser de qualquer material bom condutor de eletricidade (por exemplo alumínio e cobre) separadas por um material dielétrico de espessura uniforme que deve ser um material mau condutor, um isolante (é comum o uso de materiais plásticos e cerâmicos e de óxidos isolantes).

De início, vamos assumir que o interior de nossas placas é um vácuo e que elas estão muito próxima uma da outra. Neste caso, o campo elétrico, entre as placas carregadas, pode ser considerado uniforme e consequentemente as linhas de campo são paralelas. Sabemos que a intensidade do campo elétrico no caso de placas carregadas é dado por:
                                                                
Onde A é a área e Q a carga em cada placa. Como o campo elétrico, assim como o gradiente do potencial entre as placas é uniforme, a diferença de potencial entre elas é igual:
                                                                
Onde d é a distância entre as placas. Usando a definição dada na equação, temos que:
  

Bibliografia:

Garrafa de Leyden

A garrafa de Leyden foi o primeiro dispositivo feito para armazenar carga eletrica. Foi inventada po Pieter van Musschenbroek, professor da Universidade de Leiden, em 1746. Podemos dizer que a garrafa de Leyden é uma espécie primitiva de capacitor.
Um disposito parecido foi feito um pouco antes por Ewald Gerog von Kleist, que era composto por uma garrafa de vidro com agua no seu interior, com uma rolha perfurada por uma haste de metal que ficava em contato com a agua.
O funcionamento desse dispositivo se dava da seguinte forma: uma pessoa o segura com a mao e coloca a haste em contato com o terminal de uma maquina eletrostatica, fazendo isso uma quantidade de muito grande de carga elétrica ficava acumulada na parede da garrafa, com as polaridades opostas dentro e fora. Se a pessoa que esta segurando este dispositivo, colocar sua outra mao, ela recebe um grande choque eletrico, causado pela descarga repentina da garrafa.
Rapidamente, foi descoberto que a agua nao era necessaria, e que era melhor cobrir as paredes internas e externas da garrafa com uma folha metalica, deixando a folha interna em contato com a haste.
A descoberta da funcionalidade da garrafa de Leyden, gerou enormes avanços no entendimento dos fenomenos eletricos, pois a partir dela passamos a ter uma melhor forma de armazenar grandes cargas eletricas em pequenos espaços. Um exemplo: “uma garrafa de Leiden com 111 pF de capacitância armazena tanta carga quanto uma esfera isolada com 2 metros de diâmetro, para a mesma tensão”
Graças a evolução do projeto da garrafa, nós temos os capacitores que sao usados atualmente em eletricidade e eletronica.