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Atividade Avaliativa A3 (10,0 pontos) – Fenômenos elétricos em circuitos
Acesse o simulador através do link e siga as orientações a seguir.
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_pt_BR.h
tml
1. No menu superior direito, no tópico “Ver corrente”, selecione a opção “convencional”.
2. Conecte pedaços de fio e 1 interruptor, de forma a ter um caminho fechado. Após a montagem, o que
você observa?
Resposta: Não acontece nada,pois não tem qualquer energia elétrica fluindo.
3. Com o interruptor fechado, acrescente uma bateria ao circuito. O que acontece?
Resposta: aconteceu um curto-circuito.
4. Para entender melhor o que ocorreu, abra o link a seguir, em outra janela de simulação, para observar
a relação entre as grandezas elétricas pela Lei de Ohm.
https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_pt_BR.html
5. Na simulação da Lei de Ohm, quando você altera o valor da tensão (V), o que muda no desenho do
circuito?
Resposta: quando se aumenta a tensão ,a corrente também aumenta, de acordo com o desenho.
6. Na simulação da Lei de Ohm, quando você altera o valor da resistência (R), o que muda no desenho do
circuito?
Resposta: quando se aumenta a resistencia , a corrente diminui de acordo com o desenho.
7. Qual o princípio físico do Efeito Joule e o que este efeito causa em um elemento de circuito? (Você
pode fazer pesquisa na internet)
Resposta: o príncipio fisíco do efeito joule é a conversão de energia elétrica em energia térmica(calor) e
descreve a geração de calor em um condutor quando uma corrente elétrica passa por ele.
esse efeito causa: aquecimento, perdas de energia e limitação de corrente
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_pt_BR.html
8. Visto a simulação da Lei de Ohm e relembrado o Efeito Joule, você consegue explicar o que aconteceu
com a bateria para que ela pegasse fogo?
Resposta: os terminais positivo e negativo da bateria entraram em contato direto,tendo uma corrente
muito alta,gerando calor e incendiando os materiais.
9. Qual alteração deve ser feita, na simulação do circuito, para que o circuito funcione sem danificar a
bateria?
Resposta: deve ser adicionado um resistor ,para limitar a corrente ,assim evitando a sobrecarga e o
superaquecimento.
10. Agora, acrescente um resistor ao circuito (apenas 1 resistor!). O que acontece?
Resposta: acontece a limitação da corrente ,aonde o resistor reduzirá a corrente que flui pelo sistema, o
aquecimento é controlado,já que o resistor dissipará a energis em forma de calor e também a
estabilidade do circuito.
11. Qual o sentido da corrente elétrica no seu circuito (horário ou anti-horário)?
Resposta: sentido anti-horário.
12. Agora abra o interruptor e descreva o que acontece.
Resposta: ocorreu a interrupção da corrente, já que o circuito está aberto não há caminho para a
corrente fluir.
13. Feche novamente o interruptor, para haver passagem de corrente. Observe que no menu superior
direito, no tópico “Ver corrente” também existe a opção “elétrons”. Com o interruptor fechado, selecione
esta opção. Qual o sentido do movimento de elétrons no seu circuito (horário ou anti-horário)?
Resposta: sentido horário.
14. Qual sentido devemos considerar para a corrente elétrica em todas as análises que fizermos em
circuitos?
Resposta: devemos considerar o sentido convencional. no caso o anti-horário.
15. Volte a selecionar a corrente convencional, no menu superior direito.
16. Observe, novamente, qual o sentido da corrente elétrica do seu circuito (horário ou anti-horário).
Clique na bateria e, no menu que aparecerá abaixo, clique na opção de inverter a posição da bateria. O
que acontece com a corrente elétrica?
Resposta: ao inverter a posição da bateria , o sentido da corrente muda,começa a ser horário.
17. Como a corrente elétrica se movimenta em relação às cores da bateria, considerando a volta no
circuito?
Resposta: a corrente elétrica se movimenta do terminal positivo(amarelo) para o terminal
negativo(preto).
18. Inverta, novamente, a posição da bateria. E agora, o que acontece com o movimento da corrente em
relação às cores da bateria?
Resposta: ocorre a mudança na direção da corrente,que agora começa a fluir do terminal negativo(preto)
para o terminal positivo(amarelo).
19. Como você explica isso, fisicamente? O que as cores da bateria representam?
Resposta: as bateria tem um terminal positivo e um negativo,cada um com uma diferença de potencial.
O terminal positivo tem uma carga maior,enquanto o terminal negativo é menos carregado. Essa
diferença de potencial é o que impulsiona os életrons através do circuito.
as cores da bateria representam o terminal positivo(amarelo) ou negativo(preto).
20. Acrescente um amperímetro e um voltímetro no seu circuito, todos conectados em sequência (em
série). Anote as medidas de corrente elétrica e tensão indicadas nos medidores.
Resposta: amperímetro:0.00A
voltímetro: 9V
21. Agora, retire o voltímetro e feche o circuito. O que acontece com a leitura do amperímetro? Como
você explica a diferença entre a medida de agora e a medida do item 20?
Resposta: agora o amperímtro está marcando 0.90A.
Agora o circuito está fechado,pois no item 20 o circuito estava aberto,impossibilitando a passagem de
corrente,agora o circuito está fechado.assim passando corrente e o amperímetro está fazendo a leitura
correta.
22. Mantendo seu circuito montado, use o voltímetro para medir a tensão entre as extremidades (em
paralelo) dos seguintes elementos:
- Pedaço só de fio: V = 0.00V
- Entre a polaridade + da pilha e a primeira extremidade do resistor, na sequência da corrente: V = 0.00V
- Bateria: V = 9.00V
- Resistor: V = 9.00V
23. Algum valor medido apareceu com sinal negativo? (Sim ou não)
Resposta: não
24. Inverta a forma de conectar os cabos do voltímetro no elemento do circuito. Descreva o que você
observa e explique, fisicamente, o que ocorreu.
Resposta: após invertido, a corrente ficou negativa,isso não altera o valor,mas sim o sinal,indicando que
a polaridade foi invertida.
25. Use o amperímetro para mediar a corrente elétrica em diferentes pontos do circuito:
- Entre o resistor e a bateria: I = 0.90A
- Entre o interruptor e um pedaço de fio: I = 0.90A
26. Ficou alguma parte do circuito sem passar corrente? Ou o circuito pegou fogo?
Resposta: Não ,passou corrente em todo o circuito.
Não, o circuito não pegou fogo.
27. Qual a forma correta de conectar o amperímetro e o voltímetro em um circuito?
Resposta: o amperímetro deve ser conectado em série com os componentes do circuito.
o voltímetro deve ser conectado em paralelo com o componente.

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