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Eletricidade Aplicada
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Texto de pré-visualização
Considera o circuito apresentado na Figura 63 O primeiro passo é descobrir o valor da resistência equivalente RT R1 R2 R3 2 Ω 1 Ω 5 Ω 8 Ω Uma vez conhecida o valor da resistência equivalente calculase a corrente fornecida pela fonte utilizandose de 52 Ir E RT 20 V 8 Ω 25 A Em seguida podese calcular por meio de 51 a queda de tensão sobre cada resistor uma vez que em circuitos série a corrente que passa pelos elementos é a mesma V1 IR1 25 A2 Ω 5 V V2 IR2 25 A1 Ω 25 V V3 IR3 25 A5 Ω 125 V Podese ainda calcular a potência dissipada em cada resistor Para tal basta aplicar 55 P1 V1Ir 5 V25 A 125 W P2 I²R2 25 A²1 Ω 625 W P3 V3²R3 125 V²5 Ω 3125 W
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Considera o circuito apresentado na Figura 63 O primeiro passo é descobrir o valor da resistência equivalente RT R1 R2 R3 2 Ω 1 Ω 5 Ω 8 Ω Uma vez conhecida o valor da resistência equivalente calculase a corrente fornecida pela fonte utilizandose de 52 Ir E RT 20 V 8 Ω 25 A Em seguida podese calcular por meio de 51 a queda de tensão sobre cada resistor uma vez que em circuitos série a corrente que passa pelos elementos é a mesma V1 IR1 25 A2 Ω 5 V V2 IR2 25 A1 Ω 25 V V3 IR3 25 A5 Ω 125 V Podese ainda calcular a potência dissipada em cada resistor Para tal basta aplicar 55 P1 V1Ir 5 V25 A 125 W P2 I²R2 25 A²1 Ω 625 W P3 V3²R3 125 V²5 Ω 3125 W