Resposta:
a) Amperímetros 1 e 2: 2 A; Voltímetro: 6 V.
b) P₁ = 4 W; P₂ = 8 W e P₃ = 12 W.
c) P = 24 W
Explicação:
a) O voltímetro mede a ddp entre os ramais de R₃, assim temos que calcular primeiro a corrente que percorre este resistor pra saber a ddp.
Etapa 1 - Calcular a resistência equivalente do circuito.
Associação de resistores em série:
Req = ∑R = 1 + 2 + 3 = 6 Ω
Etapa 2 - Da 1ª Lei de Ohm, calculamos a corrente total do circuito, a mesma que passa em R₃.
U = R . i
U = Req . i
12 = 6 . i ⇒ i = 2 A.
Etapa 3 - Da 1ª Lei de Ohm, calculamos a ddp em R₃ e que é a medida no voltímetro.
U' = 3 . 2 = 6 V ⇒ U' = 6V
Amperímetros 1 e 2: 2 A
Voltímetro: 6 V
b) Da expressão P = R.i², temos:
P₁ = R₁ . i² = 1 . 2² ⇒ P₁ = 4 W
P₂ = R₂ . i² = 2 . 2² ⇒ P₂ = 8 W
P₃ = R₃ . i² = 3 . 2² ⇒ P₃ = 12 W
c) P = U . i ⇒ P = 12 . 2 = 24 W
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Resposta:
a) Amperímetros 1 e 2: 2 A; Voltímetro: 6 V.
b) P₁ = 4 W; P₂ = 8 W e P₃ = 12 W.
c) P = 24 W
Explicação:
a) O voltímetro mede a ddp entre os ramais de R₃, assim temos que calcular primeiro a corrente que percorre este resistor pra saber a ddp.
Etapa 1 - Calcular a resistência equivalente do circuito.
Associação de resistores em série:
Req = ∑R = 1 + 2 + 3 = 6 Ω
Etapa 2 - Da 1ª Lei de Ohm, calculamos a corrente total do circuito, a mesma que passa em R₃.
U = R . i
U = Req . i
12 = 6 . i ⇒ i = 2 A.
Etapa 3 - Da 1ª Lei de Ohm, calculamos a ddp em R₃ e que é a medida no voltímetro.
U = R . i
U' = 3 . 2 = 6 V ⇒ U' = 6V
Amperímetros 1 e 2: 2 A
Voltímetro: 6 V
b) Da expressão P = R.i², temos:
P₁ = R₁ . i² = 1 . 2² ⇒ P₁ = 4 W
P₂ = R₂ . i² = 2 . 2² ⇒ P₂ = 8 W
P₃ = R₃ . i² = 3 . 2² ⇒ P₃ = 12 W
c) P = U . i ⇒ P = 12 . 2 = 24 W