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      <title>Leonor Freitas FQ by Leonor Freitas</title>
      <link>https://padlet.com/leonorfreitas/803fijzp35n5sur6</link>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-05-22 13:30:18 UTC</pubDate>
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         <title>I- Corrente elétrica ⚡</title>
         <author>leonorfreitas</author>
         <link>https://padlet.com/leonorfreitas/803fijzp35n5sur6/wish/3463328543</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>  1. O que é a corrente eléctrica?</strong></p><p>A <strong>corrente eléctrica</strong> é o movimento ordenado de cargas eléctricas (geralmente electrões) através de um condutor, como por exemplo um fio metálico.</p><p>Este movimento só ocorre quando existe uma <strong>diferença de potencial eléctrico</strong> (também chamada de tensão) entre dois pontos, estabelecida por uma <strong>fonte de energia</strong>.</p><ul><li><p><strong>Unidade</strong>: ampere (A)</p></li><li><p><strong>Símbolo da corrente eléctrica</strong>: III</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>  2. Sentido da corrente eléctrica</strong></p><p>Existem dois sentidos a considerar:</p><p><strong>Sentido real</strong></p><ul><li><p>Corresponde ao movimento real dos electrões.</p></li><li><p>Os electrões movem-se do <strong>pólo negativo (-)</strong> para o <strong>pólo positivo (+)</strong> da fonte.</p></li></ul><p><strong>Sentido convencional</strong></p><ul><li><p>É o sentido adoptado por convenção nos esquemas eléctricos.</p></li><li><p>Considera o movimento de cargas positivas (mesmo que estas não existam).</p></li><li><p>Vai do <strong>polo positivo (+)</strong> para o <strong>polo negativo (-)</strong> da fonte.</p></li></ul><p>  <strong>3. Fontes e receptores de energia</strong></p><p>🔋 <strong>Fontes de energia eléctrica</strong></p><p>São dispositivos que fornecem energia ao circuito, transformando outras formas de energia em energia eléctrica.</p><p><strong>Exemplos:</strong></p><ul><li><p><strong>Pilha ou bateria</strong> – transforma energia química em eléctrica.</p></li><li><p><strong>Painel solar</strong> – transforma energia luminosa em eléctrica.</p></li><li><p><strong>Dínamo ou gerador</strong> – transforma energia mecânica em eléctrica.</p></li></ul><p>💡 <strong>Receptores de energia eléctrica</strong></p><p>São dispositivos que utilizam a energia eléctrica e a transformam noutro tipo de energia.</p><p><strong>Exemplos:</strong></p><ul><li><p><strong>Lâmpada</strong> – transforma energia eléctrica em luz (e também calor).</p></li><li><p><strong>Motor eléctrico</strong> – transforma energia eléctrica em energia mecânica (movimento).</p></li><li><p><strong>Resistência (ex: ferro de engomar)</strong> – transforma energia eléctrica em calor.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-22 14:12:58 UTC</pubDate>
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         <title>II- Bons e maus condutores da corrente elétrica⚡</title>
         <author>leonorfreitas</author>
         <link>https://padlet.com/leonorfreitas/803fijzp35n5sur6/wish/3463339911</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>  1. O que são bons e maus condutores eléctricos?</strong></p><ul><li><p><strong>Bons condutores eléctricos</strong> são materiais que <strong>permitem a passagem da corrente eléctrica com facilidade</strong>, pois têm muitos electrões livres.</p></li><li><p><strong>Maus condutores eléctricos</strong> (também chamados <strong>isoladores</strong>) são materiais que <strong>dificultam ou impedem a passagem da corrente eléctrica</strong>, pois têm poucos ou nenhuns electrões livres.</p></li></ul><p><strong>  </strong></p><p><strong>2. Dois exemplos de bons condutores eléctricos:</strong></p><p>✔ <strong>Cobre</strong> – muito usado em fios eléctricos.<br>✔ <strong>Alumínio</strong> – também utilizado em cabos e linhas de transmissão eléctrica.</p><p><strong>3. Dois exemplos de maus condutores eléctricos:</strong></p><p>✘ <strong>Plástico</strong> – utilizado como isolamento dos fios eléctricos.<br>✘ <strong>Vidro</strong> – material isolante, não permite a passagem de corrente.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-22 14:21:08 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>III- Circuitos Elétricos</title>
         <author>leonorfreitas</author>
         <link>https://padlet.com/leonorfreitas/803fijzp35n5sur6/wish/3472645349</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>1. Definir circuito eléctrico</strong><br>Um circuito eléctrico é um conjunto de componentes eléctricos (como pilhas, fios, interruptores e lâmpadas) ligados entre si, formando um percurso fechado que permite a circulação da corrente eléctrica. A corrente só circula quando o circuito está fechado.</p><p><br/></p><p><strong>2. Distinguir circuito em série de circuito em paralelo</strong><br>Num circuito em série, os componentes estão ligados uns a seguir aos outros, num único caminho. A corrente que circula é a mesma em todos os componentes. Se uma das lâmpadas se fundir, o circuito abre-se e todas deixam de funcionar.</p><p>Num circuito em paralelo, os componentes estão ligados em caminhos separados (ramificações). A corrente divide-se pelas diferentes ramificações. Se uma lâmpada se fundir, as outras continuam a funcionar normalmente.</p><p><br/></p><p><strong>3. Representar esquematicamente</strong></p><p><strong>a) Circuito com uma pilha, um interruptor e duas lâmpadas em série:</strong></p><p> + |——[ Interruptor ]——[ Lâmpada 1 ]——[ Lâmpada 2 ]——| -                     (Pilha) </p><p><strong>b) Circuito com uma pilha, um interruptor e duas lâmpadas em paralelo:</strong></p><p>       +          |——[ Interruptor ]——|         |                  |         |              [ Lâmpada 1 ]      (Pilha)              |         |              [ Lâmpada 2 ]         |                  |         |———————|———————|                      -</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-29 14:24:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>IV- Tensão elétrica ou Diferença de potencial elétrico, U</title>
         <author>leonorfreitas</author>
         <link>https://padlet.com/leonorfreitas/803fijzp35n5sur6/wish/3472650173</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>1. Conceito</strong><br>A tensão eléctrica (também chamada diferença de potencial eléctrico) é a <strong>energia necessária para mover as cargas eléctricas</strong> num circuito. Pode ser comparada à “força” que empurra os electrões ao longo do circuito.</p><p><br/></p><p><strong>2. Unidade SI</strong><br>A unidade da tensão eléctrica no Sistema Internacional (SI) é o <strong>volt (V)</strong>.</p><p><br/></p><p><strong>3. Aparelho que permite medir a tensão eléctrica (e como se instala num circuito eléctrico)</strong><br>O aparelho usado para medir a tensão eléctrica é o <strong>voltímetro</strong>.<br>O voltímetro deve ser <strong>ligado em paralelo</strong> com o componente onde se quer medir a tensão (por exemplo, uma lâmpada ou uma pilha). Nunca se liga o voltímetro em série.</p><p><br/></p><p><strong>4. Tensão eléctrica nos terminais de uma associação de lâmpadas em série</strong><br>Numa associação em série, a <strong>tensão total da fonte</strong> é dividida pelas lâmpadas.<br>Ou seja, a <strong>tensão total é igual à soma das tensões</strong> em cada lâmpada:</p><p>Vtotal = V1 + V2 + …</p><p><br/></p><p><strong>5. Tensão eléctrica nos terminais de uma associação de lâmpadas em paralelo</strong><br>Numa associação em paralelo, a <strong>tensão nos terminais de cada lâmpada é igual</strong> à tensão da fonte.<br>Ou seja:</p><p>Vtotal = V1 = V2 = …</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-29 14:28:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>V- Grandeza corrente elétrica, I</title>
         <author>leonorfreitas</author>
         <link>https://padlet.com/leonorfreitas/803fijzp35n5sur6/wish/3472655293</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>1. Conceito</strong><br>A corrente eléctrica é a <strong>grandeza que representa o movimento ordenado das cargas eléctricas</strong> (normalmente electrões) num circuito. Indica a quantidade de carga que atravessa um condutor num determinado intervalo de tempo.</p><p><br/></p><p><strong>2. Unidade SI</strong><br>A unidade da corrente eléctrica no Sistema Internacional é o <strong>ampere (A)</strong>.</p><p><br/></p><p><strong>3. Aparelho que permite medir corrente eléctrica (e como se instala num circuito eléctrico)</strong><br>A corrente eléctrica é medida com um <strong>amperímetro</strong>.<br>O amperímetro deve ser <strong>ligado em série</strong> com o componente onde se quer medir a corrente, de forma a que a corrente passe por dentro do aparelho.</p><p><br/></p><p><strong>4. Corrente eléctrica nos terminais de uma associação de lâmpadas em série</strong><br>Num circuito com lâmpadas em série, a <strong>corrente eléctrica é igual em todos os componentes</strong>.</p><p>Itotal = I1 = I2 = …</p><p><br/></p><p><strong>5. Corrente eléctrica nos terminais de uma associação de lâmpadas em paralelo</strong><br>Num circuito com lâmpadas em paralelo, a <strong>corrente eléctrica divide-se pelas várias ramificações</strong>, sendo a corrente total a soma das correntes de cada ramo.</p><p>Itotal = I1 + I2 + …</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-29 14:33:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>VI- Resistência elétrica, R
</title>
         <author>leonorfreitas</author>
         <link>https://padlet.com/leonorfreitas/803fijzp35n5sur6/wish/3472659232</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>Conceito:</strong><br>Resistência elétrica é a propriedade de um material que dificulta a passagem da corrente elétrica.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Unidade SI:</strong><br>A unidade de resistência elétrica é o <strong>ohm (Ω)</strong>.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Aparelho para medir a resistência elétrica:</strong><br>O aparelho chama-se <strong>ohmímetro</strong>. Para o usar, deve ser ligado em <strong>derivação</strong> (paralelo) ao componente ou condutor cuja resistência se quer medir, e o circuito deve estar desligado da corrente elétrica.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Medição direta da resistência elétrica de um condutor:</strong><br>Faz-se usando o ohmímetro diretamente ao condutor, com o circuito desligado para evitar danos.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Medição indireta da resistência elétrica de um condutor:</strong><br>Faz-se medindo a tensão (V) e a corrente (I) no condutor e depois calcula-se a resistência com a fórmula R=VIR = \frac{V}{I}R=IV​.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Relação entre corrente elétrica e resistência elétrica (tensão constante):</strong><br>Se a tensão for constante, quanto maior a resistência, menor é a corrente que passa pelo condutor.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Lei de Ohm:</strong><br>Estabelece que a tensão (V) aplicada num condutor é diretamente proporcional à corrente (I) que passa por ele, sendo a constante de proporcionalidade a resistência (R).<br>Fórmula:</p></li></ol><p>                           V=R×I</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-29 14:37:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>VII- Efeitos da corrente elétrica</title>
         <author>leonorfreitas</author>
         <link>https://padlet.com/leonorfreitas/803fijzp35n5sur6/wish/3472663313</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>Que efeitos poderá produzir a corrente elétrica num circuito?</strong><br>A corrente elétrica pode produzir três efeitos principais:</p></li></ol><ul><li><p><strong>Efeito térmico</strong> (gera calor)</p></li><li><p><strong>Efeito luminoso</strong> (produz luz, como numa lâmpada)</p></li><li><p><strong>Efeito químico</strong> (provoca reações químicas, como na eletrólise)</p><p><br/></p></li></ul><ol start="2"><li><p><strong>O efeito térmico da corrente elétrica é útil ou indesejável?</strong><br>Pode ser <strong>útil</strong> (como em aquecedores, ferros de engomar) ou <strong>indesejável</strong> (quando causa sobreaquecimento, podendo queimar componentes ou provocar incêndios).</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Para que servem os fusíveis e os disjuntores?</strong><br>Servem para <strong>proteger o circuito elétrico</strong> contra correntes demasiado altas que podem causar danos ou acidentes.</p></li></ol><ul><li><p>O <strong>fusível</strong> funde-se (queima) quando a corrente é excessiva, interrompendo o circuito.</p></li><li><p>O <strong>disjuntor</strong> desliga automaticamente o circuito quando a corrente é perigosa, podendo ser rearmado depois.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-29 14:41:32 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>VIII- Potência Elétrica, P </title>
         <author>leonorfreitas</author>
         <link>https://padlet.com/leonorfreitas/803fijzp35n5sur6/wish/3472671733</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>Conceito de potência elétrica de um recetor:</strong><br>É a <strong>quantidade de energia elétrica</strong> que um recetor (como uma lâmpada ou um ferro de engomar) <strong>consome por segundo</strong>. Mede a rapidez com que transforma energia elétrica noutra forma (luz, calor, movimento, etc.).</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Unidade SI:</strong><br>A unidade de potência elétrica no Sistema Internacional (SI) é o <strong>watt (W)</strong>.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Aparelho que permite medir diretamente a potência elétrica:</strong><br>É o <strong>vatímetro</strong>.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Relação entre a energia consumida por um recetor elétrico e a potência do recetor:</strong><br>A <strong>energia (E)</strong> consumida depende da <strong>potência (P)</strong> e do <strong>tempo (t)</strong> em que o recetor está ligado:</p></li></ol><p>                                           E=P×t</p><p>(E em joules, P em watts, t em segundos)</p><p><br/></p><ol start="5"><li><p><strong>Relação entre o quilowatt-hora (kWh) e o joule (J):</strong><br>1 kWh = <strong>3 600 000 J</strong><br>(1 kWh é a energia que um aparelho de 1000 W consome em 1 hora)</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Valores nominais de um recetor:</strong><br>São os valores indicados pelo fabricante, como <strong>tensão</strong> e <strong>potência</strong>, que mostram como o aparelho deve funcionar corretamente. </p><p>Exemplo: "230 V – 1000 W".</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-29 14:49:58 UTC</pubDate>
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