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Circuito Série de C.C

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ELETRICIDADE 
Aula 2- Introdução 
 
AULA 2 
ELETRICIDADE 
Conteúdo Programático desta aula 
 Comportamento de um circuito 
com fonte de tensão contínua e 
resistores ligados em série; 
 Cálculo da resistência total; 
 Cálculo da corrente total; 
 Cálculo tensão total e as quedas 
de tensão; 
 Potência elétrica em circuitos 
série; 
 
 
 
 
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Circuito série de C.C 
 Análise 
Diz-se que um circuito elétrico está 
conectado em série quando a 
corrente elétrica que circula por 
eles só tem um caminho para 
percorrer; 
A corrente I que sai do terminal 
positivo da Fonte de Tensão V, passa 
pelo resistor R1, resistor R2 
e resistor R3 e retorna à fonte 
através do terminal negativo. Como 
podemos perceber só tem um 
caminho para percorrer no circuito. 
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Circuito série de C.C 
 Resistência total (Rt ou Req) 
Valor da resistência total equivalente é 
a soma de todas as resistências que 
estão em série, assim no circuito 
acima. 
 
RT = R1 + R2 + R3 + Rn 
 
RT= Et/It 
AULA 2 
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Calcule a resistência total no circuito abaixo: 
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 Diferença de potencial (d.d.p) 
Toda resistor ao ser percorrido 
por uma corrente elétrica, 
apresentará em seus 
terminais uma d.d.d chamada 
de V ou VR; 
Ex.: V2= I.R2 ou 
 
V2= V.R2/R1 + R2 + R3 
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 Exemplo 
Um circuito é composto por uma fonte de tensão contínua de 
60 V ligada a quatro resistores em série, com os seguintes 
valores: R1 = 2 kΩ, R2 = 1,2 kΩ, R3 = 1,8 kΩ e R4 = 15 
kΩ. Determine os valores das tensões V2 e V4. 
1° passo calcular valor da corrente 
I= 60/20x103 I= 3mA 
V2= I x R2 V2= 3 x 1,2 V2= 3,6 V 
V4= I x R4= 3 x 15 V2= 45mA 
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 Potência elétrica total (Pt) 
A potência elétrica total consumida pelos resistores ligados 
em série com uma fonte de tensão será a soma das 
potências consumidas individualmente em cada um dos 
resistores. 
Pt= P1+P2+P3 
Onde: 
P1= V1x1 
P1=V21/R1 
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Calcule a potência total e parcial 
no circuito ao lado. 
1° passo: Cálculo da resistência 
total. 
Rt= 2 = 1,2 = 1,8 = 15 Rt= 20KΩ 
ou 20000 Ω 
 
 2° passo: Cálculo da corrente 
total. 
It= V/Rt It= 60/20x103 It= 
3x10-3 A ou 3mA. 
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4° passo: Cálculo das potências parciais. 
P1= V1x I P1= 6 x 3 P1= 18mW 
P2= V2 x I P2= 3,6 x 3 P2= 10,8mW 
P3= V3 x I P3= 5,4 x 3 P3= 17mW 
P4= V4 x I P4= 45 x 3 P4= 135mW 
 
 
Pt= P1 + P2 + P3 + P4 
Pt= 18+10,8+17+135 
Pt= 180mW 
3° passo: Cálculo das quedas de 
tensão: 
V1= R1x I V1= 2x103 x 3x10-3 
V1= 6V 
V2=R2 x I V2= 1,2x103 x 3x10-3 
V2= 3,6V 
V3= R3 x I V3= 1,8x103 x 3x10-3 
V3= 5,4V 
V4= R4 x I V4= 15x103 x 3x10-3 
V4= 45V 
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ELETRICIDADE 
No circuito divisor de tensão com três 
resistores, mostrado na figura abaixo, 
determine: 
a) O valor da corrente I que circula no 
circuito; 
b) O valor da resistência do resistor R2; 
c) A V3 nos terminais do resistor R3; 
d) P3 dissipada pelo resistor R3; 
e) O valor da potência PT fornecida pela 
fonte de tensão contínua. 
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ELETRICIDADE 
Nesta aula você aprendeu: 
⇨O comportamento de um circuito com fonte de tensão 
contínua e resistores ligados em série; 
⇨ A calcular a resistência equivalente ao total do circuito e à 
corrente que passa pelo circuito; 
⇨ A calcular a diferença de potencial em cada resistor do 
circuito; 
⇨ Como é formado um divisor de tensão; 
⇨ Que a potência total consumida pelo circuito é igual à 
potência fornecida pela fonte de tensão. 
 
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Email.: professor.nascimento1703@gmail.com

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