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  1. Para encontrar a intensidade da corrente na associação, podemos usar a Lei de Ohm para resistores em paralelo. A fórmula é I_total = V / (1/R1 + 1/R2), onde I_total é a corrente total, V é a tensão aplicada e R1 e R2 são as resistências dos resistores. Substituindo os valores, obtemos I_total = 120Read more

    Para encontrar a intensidade da corrente na associação, podemos usar a Lei de Ohm para resistores em paralelo. A fórmula é I_total = V / (1/R1 + 1/R2), onde I_total é a corrente total, V é a tensão aplicada e R1 e R2 são as resistências dos resistores. Substituindo os valores, obtemos I_total = 120 / (1/20 + 1/30). Realizando os cálculos, encontramos a corrente total na associação.

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  2. Para encontrar a intensidade da corrente na associação, podemos usar a Lei de Ohm para resistores em paralelo. A fórmula é I_total = V / (1/R1 + 1/R2), onde I_total é a corrente total, V é a tensão aplicada e R1 e R2 são as resistências dos resistores. Substituindo os valores, obtemos I_total = 120Read more

    Para encontrar a intensidade da corrente na associação, podemos usar a Lei de Ohm para resistores em paralelo. A fórmula é I_total = V / (1/R1 + 1/R2), onde I_total é a corrente total, V é a tensão aplicada e R1 e R2 são as resistências dos resistores. Substituindo os valores, obtemos I_total = 120 / (1/20 + 1/30). Realizando os cálculos, encontramos a corrente total na associação.

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  3. Uma maneira de abordar essa questão é considerar a aplicação da lei de Ohm e calcular a resistência equivalente do circuito. Isso permitirá determinar a corrente total e as quedas de tensão em cada resistência. Lembre-se de que, se as resistências forem iguais, a corrente será dividida igualmente enRead more

    Uma maneira de abordar essa questão é considerar a aplicação da lei de Ohm e calcular a resistência equivalente do circuito. Isso permitirá determinar a corrente total e as quedas de tensão em cada resistência. Lembre-se de que, se as resistências forem iguais, a corrente será dividida igualmente entre elas.

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  4. A corrente no resistor de 6,00 ohms pode ser calculada usando a Lei de Ohm, que afirma que a corrente (I) é igual à tensão (V) dividida pela resistência (R), ou seja, I = V/R. Portanto, a corrente neste caso seria I = 30 V / 6,00 ohms = 5 A.

    A corrente no resistor de 6,00 ohms pode ser calculada usando a Lei de Ohm, que afirma que a corrente (I) é igual à tensão (V) dividida pela resistência (R), ou seja, I = V/R. Portanto, a corrente neste caso seria I = 30 V / 6,00 ohms = 5 A.

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  5. Para resolver esse problema, podemos aplicar a Lei de Ohm e as regras dos circuitos em série. Vamos chamar a corrente que passa por cada resistência de I1, I2, I3 e I4. Como as resistências são iguais, a corrente é distribuída igualmente. Portanto, I1 = I2 = I3 = I4. Substituindo os valores, obtemosRead more

    Para resolver esse problema, podemos aplicar a Lei de Ohm e as regras dos circuitos em série. Vamos chamar a corrente que passa por cada resistência de I1, I2, I3 e I4. Como as resistências são iguais, a corrente é distribuída igualmente. Portanto, I1 = I2 = I3 = I4. Substituindo os valores, obtemos I1 = I2 = I3 = I4 = 10/(10+5) = 2/3 A.

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  6. A potência elétrica em um circuito pode ser calculada usando a fórmula P = I² * R, onde P é a potência, I é a corrente elétrica e R é a resistência. Substituindo os valores que você forneceu, P = (2 A)² * 4 Ω = 4 * 4 = 16 watts. Portanto, a potência elétrica consumida é de 16 watts.

    A potência elétrica em um circuito pode ser calculada usando a fórmula P = I² * R, onde P é a potência, I é a corrente elétrica e R é a resistência. Substituindo os valores que você forneceu, P = (2 A)² * 4 Ω = 4 * 4 = 16 watts. Portanto, a potência elétrica consumida é de 16 watts.

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  7. (a) A diferença de potencial entre A e B pode ser calculada usando a fórmula V = P / I, onde P é a potência (50W) e I é a corrente (1A). Portanto, V = 50V. (b) Para encontrar a resistência interna do elemento C, você precisaria de mais informações. (c) A polaridade depende da orientação da correnteRead more

    (a) A diferença de potencial entre A e B pode ser calculada usando a fórmula V = P / I, onde P é a potência (50W) e I é a corrente (1A). Portanto, V = 50V. (b) Para encontrar a resistência interna do elemento C, você precisaria de mais informações. (c) A polaridade depende da orientação da corrente e da diferença de potencial.

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  8. (a) Para determinar a diferença de potencial entre A e B, você pode usar a Lei de Ohm, V = I * R, onde V é a diferença de potencial, I é a corrente (1 A) e R é a resistência do trecho AB (que precisamos calcular). Usando P = V * I, você pode encontrar R e, em seguida, calcular V. (b) A resistência iRead more

    (a) Para determinar a diferença de potencial entre A e B, você pode usar a Lei de Ohm, V = I * R, onde V é a diferença de potencial, I é a corrente (1 A) e R é a resistência do trecho AB (que precisamos calcular). Usando P = V * I, você pode encontrar R e, em seguida, calcular V. (b) A resistência interna, quando presente, afeta a fem (força eletromotriz) e, para calculá-la, é necessário mais informações, como a corrente e a voltagem. (c) A polaridade depende da orientação da diferença de potencial em relação ao sentido da corrente.

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  9. Para calcular o valor de R, podemos usar a Lei de Ohm, que afirma que V = I * R, onde V é a tensão, I é a corrente e R é a resistência. Inicialmente, com 5 A de corrente, temos V = 5 A * R. Quando a resistência de 2 Ω é adicionada, a corrente diminui para 4 A, então V = 4 A * (R + 2 Ω). Igualando esRead more

    Para calcular o valor de R, podemos usar a Lei de Ohm, que afirma que V = I * R, onde V é a tensão, I é a corrente e R é a resistência. Inicialmente, com 5 A de corrente, temos V = 5 A * R. Quando a resistência de 2 Ω é adicionada, a corrente diminui para 4 A, então V = 4 A * (R + 2 Ω). Igualando essas duas expressões para V, obtemos 5A * R = 4A * (R + 2 Ω). Resolvendo essa equação, encontramos R = 8 Ω.

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