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domingo, 14 de agosto de 2011

Especificações de eletroimãs de guindastes

Sabemos que quando os elétrons livres de um átomo se movimentam, eles criam uma corrente elétrica muito pequena, de escala microscópica, dando origem a um campo magnético também muito pequeno. Desta forma podemos dizer que cada átomo equivale a um pequeno ímã.

Em um objeto de metal, uma barra de ferro, por exemplo, que não esteja magnetizado, os ímãs elementares que comparamos a cada átomo que constitui o objeto estão orientados de forma variada, como mostra a figura b. Por estarem dessa forma, os campos magnéticos, que cada ímã elementar cria, tendem a se anular com os outros campos magnéticos dos outros ímãs elementares, resultando assim em um metal sem qualquer efeito magnético.
 
Ao colocarmos uma barra metálica dentro de um campo magnético, por exemplo, no interior de um solenoide, o campo magnético do solenoide atuará sobre cada um dos ímãs elementares dos átomos, deixando-os orientados. Então quando expomos esse metal a um campo magnético, os campos magnéticos dos átomos juntam-se, deixando-o mais intenso, e o material passa a apresentar efeitos magnéticos que percebemos ao aproximarmos o metal a pequenos materiais, que são atraídos.

Desta forma, podemos dizer que a substância está imantada ou magnetizada. Logo, para que tenhamos uma barra de ferro comum semelhante a um ímã, basta reorientar os ímãs elementares constituídos pelos átomos.

Regra da mão esquerda e direita

- No que se refere ao sentido da força magnética, ele pode ser determinado pela regra da mão esquerda, de Fleming. Para utilização dessa regra, o dedo polegar representa o sentido da força magnética (), o dedo indicador representa o sentido do campo magnético (), formando um ângulo de 90° com o polegar, e, por sua vez, o dedo médio representa o sentido da velocidade (), formando um ângulo de 90° com o dedo polegar e com o indicador. Ou seja, as três grandezas vetoriais são perpendiculares entre si.
- Qual a direção e o sentido de desvio dessa agulha?
A forma mais fácil para se determinar essa direção e sentido é a utilização da regra da mão direita.


O polegar está indicando o sentido da corrente elétrica que está atravessando o fio, enquanto os demais dedos estão dobrados envolvendo o condutor em uma região onde seria colocada a bússola. Observamos aqui que os dedos indicam o giro do polo norte da agulha da bússola.
Esse sentido é o mesmo do vetor indução magnética , gerado pela corrente elétrica.

A relação entre cargas elétricas e campos magnétios

Por meio de suas experiências, Öersted descobriu que a corrente elétrica em um fio condutor está associada ao campo magnético existente ao redor desse fio. Depois, Faraday e Henry descobriram que a variação de um campo magnético é o que induz uma corrente elétrica em um condutor.
Dessa forma, estabeleceu-se definitivamente uma relação entre eletricidade e magnetismo, nascendo o eletromagnetismo. Foram enormes as aplicações práticas e os desenvolvimentos tecnológicos que surgiram a partir daí, bem como suas implicações na vida das pessoas, como no caso do motor e do gerador elétricos.

segunda-feira, 20 de junho de 2011

Qual a diferença entre Wh, KWh, MWh, ou GWh

O termo watt corresponde a produção de potência elétrica.
As unidades:
1kW = 1 000 W = 103 W
1MW = 1 000 000 W = 106 W
1GW = 1 000 000 000 W = 109 W
1TW = 1 000 000 000 000 W = 1012 W

sexta-feira, 20 de maio de 2011

Consumo de energia elétrica

O aumento do consumo de energia elétrica, devido ao consumismo acelerado, tem provocado a construção de mais usinas hidrelétricas. Elas não poluem o ar, mais causam enormes impactos ambientais, devido à quantidade de água represada a fim de mover as turbinas na produção da energia elétrica. Uma alternativa seria a construção de usinas nucleares, mais esse tipo de usina produz um lixo radioativo que deve ser armazenado em locais remotos, além de ser muito perigosa podendo causar catástrofes de grandes proporções, por exemplo o acontecido em Chernobyl. A energia eólica vem sendo implantada, principalmente nas cidades litorâneas, pois é uma energia que usa a força dos ventos para produzir energia elétrica, sendo considerada uma energia pura.
O  consumo de energia elétrica no Brasil bateu recorde nesta terça-feira, com uma média da ordem de 68 gigawatts (GW) ou 68 mil megawatts (MW), no horário de pico. A informação foi dada pela diretora de Gás e Energia da Petrobras, Maria das Graças Foster, ao destacar que, na última segunda-feira, já tinha sido registrado um outro pico de consumo de 67,7 GW médios, cerca de 26,4% acima da média de consumo de todo o ano passado, que foi de 53,3 gigawatts.  Segundo Maria das Graças, o forte aumento do consumo se deve às altas temperaturas dos últimos dias no Sudeste e ao aumento da atividade industrial.

segunda-feira, 28 de março de 2011

10 Maneiras Criativas de Economizar Energia Elétrica em Sua Casa

1. Troque todas as lâmpadas incandescentes (amarelas) por lâmpadas fluorescentes (brancas)
2. Retire da tomada o cabo de força dos aparelhos, quando não estão sendo utilizados
3. Verifique se a porta da geladeira está vedada, caso contrário poderá haver perda de ar frio e consequentemente mais tempo funcionando
4. Tome banhos mais curtos e quando estiver se ensaboando desligue o chuveiro
5. Ao tomar banho quente, coloque a chave do chuveiro na posição de verão
6. Troque a fiação que estiver com defeito ou emendas e faça aterramento
7. Prefira aparelhos que tenham a letra A como referência de economia de energia
8. Coloque o máximo de roupas para lavar, evitando usar a máquina mais uma vez
9. Passe as roupas de uma só vez
10. Ao sair do recinto desligue a luz e aparelhos

Eletricidade Estática

A eletricidade estática é gerada por atrito entre os corpos, isto é, quando um objeto é esfregado em outro. O exemplo mais claro disso é esfregar a ponta de uma caneta no couro cabeludo e depois usar essa ponta para atrair pedaços de papel. A eletricidade estática pode ser gerada no dia a dia, simplesmente pelo ato de sentar numa cadeira ou arrastar o pé num tapete ou carpete. Com o acúmulo dessa eletricidade no corpo humano, uma pessoa que esteja carregada ao tocar em um componente eletrônico, esta carga transfere para o componente, provocando uma espécie de choque, de baixa corrente, mas suficiente para danificar o componente.