na associação da figura a seguir, a ddp entre A e C é 50 V.
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Olá de novo.
Primeiro passo: calcular a resistência equivalente do circuito. Assim, você descobre a corrente total que passa pelo circuito.
Com a 1ª Lei de Ohm descobrimos a corrente:
U (a-c) = R . i
50 = 25 . i
i = 2 A (corrente total)
Entre os pontos A e B tem-se dois resistores em paralelo... a resistência equivalente deles vale 5 ohms. Então:
U (ab) = Req . i
U (ab) = 5 . 2
U (ab) = 10 V (alternativa A)
Apenas para confirmar a informação, podemos calcular a ddp entre B e C, para ver se completa 50 V:
U (bc) = R . i
U (bc) = 20 . 2
U (bc) = 40 V.
40 V + 10 V = 50 V (fecha a informação)
Já sabemos que a ddp entre os pontos A e B é 10 V, ou seja, os dois resistores estão submetidos a essa ddp, então:
U = R . i
10 = 10 . i
i = 1 A (alternativa B)
A corrente sai do ponto A, com 2 A, divide-se igualmente para os dois resistores, sendo que cada caminho será percorrido por 1 A, depois se une, passando 2 A pelo resistor de 20 ohms, chegando ao ponto B.
Primeiro passo: calcular a resistência equivalente do circuito. Assim, você descobre a corrente total que passa pelo circuito.
Com a 1ª Lei de Ohm descobrimos a corrente:
U (a-c) = R . i
50 = 25 . i
i = 2 A (corrente total)
Entre os pontos A e B tem-se dois resistores em paralelo... a resistência equivalente deles vale 5 ohms. Então:
U (ab) = Req . i
U (ab) = 5 . 2
U (ab) = 10 V (alternativa A)
Apenas para confirmar a informação, podemos calcular a ddp entre B e C, para ver se completa 50 V:
U (bc) = R . i
U (bc) = 20 . 2
U (bc) = 40 V.
40 V + 10 V = 50 V (fecha a informação)
Já sabemos que a ddp entre os pontos A e B é 10 V, ou seja, os dois resistores estão submetidos a essa ddp, então:
U = R . i
10 = 10 . i
i = 1 A (alternativa B)
A corrente sai do ponto A, com 2 A, divide-se igualmente para os dois resistores, sendo que cada caminho será percorrido por 1 A, depois se une, passando 2 A pelo resistor de 20 ohms, chegando ao ponto B.
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Resposta:
10V
i=1A
Explicação:
letra a: i=10V
letra b: i=1A
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