quando estudamos o efeito joule, vimos que a potência dissipada por um resitor
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Quando estudamos o efeito joule, que é o efeito que ocorre em condutor aquecido transpassado por uma corrente elétrica transformando energia elétrica em energia térmica, aprendemos o enunciado da Lei de Joule, que fala que a energia elétrica dissipada em um resistor, num intervalo de tempo ∆t, é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade de corrente elétrica que o percorre, ou seja, tudo pode ser representado pela fórmula: Eel = R.i².∆t
Que é encontrada pela lei de Ohm, que envolve a potência;
O resistor transforma a energia elétrica em energia térmica, ou seja, a potência elétrica consumida pelo resistor é dissipada. E essa mesma potência é representada por P = i.U.
Pela lei de Ohm (U = R.i), tem-se P = (R.i) . i
então: P = R.i²
A energia elétrica transformada em energia térmica no fim do intervalo de tempo ∆t é representada por:
Eel = P.∆t
Agora, substituindo a potência por R.i² teremos a equação que representa a lei de Joule, que é, com mencionado anteriormente:
Eel = R.i².∆t
Que é encontrada pela lei de Ohm, que envolve a potência;
O resistor transforma a energia elétrica em energia térmica, ou seja, a potência elétrica consumida pelo resistor é dissipada. E essa mesma potência é representada por P = i.U.
Pela lei de Ohm (U = R.i), tem-se P = (R.i) . i
então: P = R.i²
A energia elétrica transformada em energia térmica no fim do intervalo de tempo ∆t é representada por:
Eel = P.∆t
Agora, substituindo a potência por R.i² teremos a equação que representa a lei de Joule, que é, com mencionado anteriormente:
Eel = R.i².∆t
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