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projeto final proposta.docx Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos: Airton Nobre; José Arthur Raupp; Priscila Steiglede Professor:Airtom Cabral de Andrade Turma: 360 Proposta de projeto do trabalho final Produção de energia elétrica através da diferenças de pressão gerada pelas ondas O aumento da demanda de energia e a constante preocupação com o aquecimento global estimulou a buscas de novas fontes de energia buscando solução aonde antes jamais seria imaginado. Entre muitas já conhecidas outras tantas se destacam por sua criatividade entre elas a energia gerada a partir da diferenças de pressão e com isso deslocamento de ar, vento, em tubos ou cavernas instaladas ou existentes a costa marinha. O grupo pretende, inspirado nesta idéia, elaborar e explicar como pode ser possível obter energia através deste meio dando ênfase em como é gerada a energia através das turbinas. Com esse projeto pretendemos aprimorar o conhecimento nos conceitos de geração de energia como outros temas que serão descobertos ao decorrer da pesquisa e aprimoramento do protótipo a ser apresentado para turma. A pesquisa consiste na criação de um protótipo que consistirá de uma bandeja com água, um mecanismo pára gerar ondas, uma região fechada aonde acontecerá à diferença de pressão e um ventilador tipo cooler utilizado em computadores para a geração de energia elétrica. projeto final proposta.pdf Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos: Airton Nobre; José Arthur Raupp; Priscila Steiglede Professor:Airtom Cabral de Andrade Turma: 360 Proposta de projeto do trabalho final Produção de energia elétrica através da diferenças de pressão gerada pelas ondas O aumento da demanda de energia e a constante preocupação com o aquecimento global estimulou a buscas de novas fontes de energia buscando solução aonde antes jamais seria imaginado. Entre muitas já conhecidas outras tantas se destacam por sua criatividade entre elas a energia gerada a partir da diferenças de pressão e com isso deslocamento de ar, vento, em tubos ou cavernas instaladas ou existentes a costa marinha. O grupo pretende, inspirado nesta idéia, elaborar e explicar como pode ser possível obter energia através deste meio dando ênfase em como é gerada a energia através das turbinas. Com esse projeto pretendemos aprimorar o conhecimento nos conceitos de geração de energia como outros temas que serão descobertos ao decorrer da pesquisa e aprimoramento do protótipo a ser apresentado para turma. A pesquisa consiste na criação de um protótipo que consistirá de uma bandeja com água, um mecanismo pára gerar ondas, uma região fechada aonde acontecerá à diferença de pressão e um ventilador tipo cooler utilizado em computadores para a geração de energia elétrica. relatorio_25_8.docx Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos: José Arthur Raupp; Airton Nobre Turma: 360 Professor:Airtom Cabral de Andrade Relatório sobre experiência realizada na aula do dia 25 de Agosto de 2009 Aparelho utilizado: Marca / modelo: ICEL /MD-6450 Leitura na tomada ligada a fonte: Leitura: 7,63 V Valor real: 7,63 +/- (0,08%+0,01) = 7,63 +/- (0,07) V Leitura resistência 47Ω Leitura: 47,6 Valor real: 47,6 +/- (1,0%+0,2) = 47,6 +/-(0,6)Ω Leitura resistência 100Ω Leitura: 103,1 Valor real: 103,1 +/- (1,0%+0,2) = 103,1 +/-(1,2)Ω Demais valores recolhidos em aula Resistência de 100Ω+47Ω Leitura: 149,9 Valor real: 149,8 +/- (1,0%+0,2) = 149,8 +/-(1,6)Ω Tomada 127V Lido: 129,2V Neutro e terra : 0,9V Fase e terra:128V Tomada 220V Lido: 220,7V Terra e fase1: 128,7V Terra e fase2: 126,7V Teste tomada 127V e tomada 220V Fase tomada 127V e fase 1: 220V : 222,7V Fase tomada 127V e fase 2: 220V : 220,2V Legenda Fase 1 Fase 2 Tomada 127V Tomada 220V Terra Observações: Deve ser ressaltada a importância do cuidado ao escolher a função zona de medição e posicionamento dos fios para não danificarmos o equipamento e/ou até machucar o operador. relatorio_25_8.pdf Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos: José Arthur Raupp; Airton Nobre Turma: 360 Professor:Airtom Cabral de Andrade Relatório sobre experiência realizada na aula do dia 25 de Agosto de 2009 Aparelho utilizado: Marca / modelo: ICEL /MD-6450 Leitura na tomada ligada a fonte: Leitura: 7,63 V Valor real: 7,63 +/- (0,08%+0,01) = 7,63 +/- (0,07) V Leitura resistência 47Ω Leitura: 47,6 Valor real: 47,6 +/- (1,0%+0,2) = 47,6 +/-(0,6)Ω Leitura resistência 100Ω Leitura: 103,1 Valor real: 103,1 +/- (1,0%+0,2) = 103,1 +/-(1,2)Ω Demais valores recolhidos em aula Resistência de 100Ω+47Ω Leitura: 149,9 Valor real: 149,8 +/- (1,0%+0,2) = 149,8 +/-(1,6)Ω Tomada 127V Lido: 129,2V Neutro e terra : 0,9V Fase e terra:128V Tomada 220V Lido: 220,7V Terra e fase1: 128,7V Terra e fase2: 126,7V Teste tomada 127V e tomada 220V Fase tomada 127V e fase 1: 220V : 222,7V Fase tomada 127V e fase 2: 220V : 220,2V Legenda Tomada 127V Tomada 220V Observações: Deve ser ressaltada a importância do cuidado ao escolher a função zona de medição e posicionamento dos fios para não danificarmos o equipamento e/ou até machucar o operador. Fase 2 Fase 1 Terra relatorio_28_9.doc Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos: José Arthur Raupp Turma: 360 Professor:Airtom Cabral de Andrade Relatório sobre experiência realizada na aula do dia 28 de setembro de 2009 Aparelho utilizado: Multímetro: Marca / modelo: ICEL /MD-6450 Valores encontrados para o primeiro fio Tenção (V) Corrente (A) Resistência (Ω) 1 2,07 0,29 7,13 2 4,05 0,6 6,86 3 6,04 0,9 6,71 Tamanho do fio: 0,50m Diâmetro do fio:0,37mm Resistividade encontrada: 1,47 x 10-6 Suposto material: Material encontrado na tabela do laboratório mas perdemos a anotação com seu nome. Valores encontrados para o fio para rede de computadores Tenção (V) Corrente (A) Resistência (Ω) 1 2,687 1,078 0,77 2 1,296 1 0,77 3 1,945 1,5 0,77 Tamanho do fio: 9,18m Diâmetro do fio:0,47mm Resistividade encontrada: 1,458x10-8 Suposto material: prata Observações: Os valores encontrados de resistividade não podem ser utilizados para encontrar o tipo de material diretamente pois, um fio não é sempre composto de um único material com grande pureza. Sendo isso podemos ter ligas metálicas com valores idênticos ou iguais a outras substancias. relatorio_28_9.docx Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos: José Arthur Raupp Turma: 360 Professor:Airtom Cabral de Andrade Relatório sobre experiência realizada na aula do dia 28 de setembro de 2009 Aparelho utilizado: Multímetro: Marca / modelo: ICEL /MD-6450 Valores encontrados para o primeiro fio Tenção (V) Corrente (A) Resistência (Ω) 1 2,07 0,29 7,13 2 4,05 0,6 6,86 3 6,04 0,9 6,71 Tamanho do fio: 0,50m Diâmetro do fio:0,37mm Resistividade encontrada: 1,47 x 10-6 Suposto material: Material encontrado na tabela do laboratório mas perdemos a anotação com seu nome. Valores encontrados para o fio para rede de computadores Tenção (V) Corrente (A) Resistência (Ω) 1 2,687 1,078 0,77 2 1,296 1 0,77 3 1,945 1,5 0,77 Tamanho do fio: 9,18m Diâmetro do fio:0,47mm Resistividade encontrada: 1,458x10-8 Suposto material: prata Observações: Os valores encontrados de resistividade não podem ser utilizados para encontrar o tipo de material diretamente pois, um fio não é sempre composto de um único material com grande pureza. Sendo isso podemos ter ligas metálicas com valores idênticos ou iguais a outras substancias. relatorio_28_9.pdf Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos: José Arthur Raupp Turma: 360 Professor:Airtom Cabral de Andrade Relatório sobre experiência realizada na aula do dia 28 de setembro de 2009 Aparelho utilizado: Multímetro: Marca / modelo: ICEL /MD-6450 Valores encontrados para o primeiro fio Tenção (V) Corrente (A) Resistência (Ω) 1 2,07 0,29 7,13 2 4,05 0,6 6,86 3 6,04 0,9 6,71 Tamanho do fio: 0,50m Diâmetro do fio:0,37mm Resistividade encontrada: 1,47 x 10 -6 Suposto material: Material encontrado na tabela do laboratório mas perdemos a anotação com seu nome. Valores encontrados para o fio para rede de computadores Tenção (V) Corrente (A) Resistência (Ω) 1 2,687 1,078 0,77 2 1,296 1 0,77 3 1,945 1,5 0,77 Tamanho do fio: 9,18m Diâmetro do fio:0,47mm Resistividade encontrada: 1,458x10 -8 Suposto material: prata Observações: Os valores encontrados de resistividade não podem ser utilizados para encontrar o tipo de material diretamente pois, um fio não é sempre composto de um único material com grande pureza. Sendo isso podemos ter ligas metálicas com valores idênticos ou iguais a outras substancias. relatorio_6_10.doc 11 Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos:José Arthur Raupp NetoTurma: 360 Professor: Airton Cabral de Andrade Relatório sobre experiência realizada na aula do dia 6 de outubro de 2009 Valores encontrados para o primeiro fio Rx→na T. ambiente T nominal de operação: � � 3. Diferenças entre a resistência medida e calculada: Nota-se uma grande diferença entre a resistência medida da lâmpada e a sua resistência calculada; Isso se dá porque a resistência varia de acordo com a temperatura, e como a temperatura de funcionamento da lâmpada é muito alta comparada à temperatura ambiente, existe essa diferença grande. Observações: � EMBED AutoCAD.Drawing.18 ��� _1316541915.dwg relatorio_6_10.pdf 11 Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos:José Arthur Raupp NetoTurma: 360 Professor: Airton Cabral de Andrade Relatório sobre experiência realizada na aula do dia 6 de outubro de 2009 Valores encontrados para o primeiro fio 1. Rx→na T. ambiente 2. T nominal de operação: 3. Diferenças entre a resistência medida e calculada: Nota-se uma grande diferença entre a resistência medida da lâmpada e a sua resistência calculada; Isso se dá porque a resistência varia de acordo com a temperatura, e como a temperatura de funcionamento da lâmpada é muito alta comparada à temperatura ambiente, existe essa diferença grande. Observações: relatorio_6_10[1].docx Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos: Priscila Steigleder Turma: 360 Professor: Airton Cabral de Andrade Relatório sobre experiência realizada na aula do dia 6 de outubro de 2009 Aparelho utilizado: Multímetro: Marca / modelo: ICEL /MD-6450 Valores encontrados para o primeiro fio Rx→na T. ambiente T nominal de operação: Observações: relatorio_6_10[1].pdf Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Alunos: Professor: Relatório sobre experiência realizada na aula do dia Aparelho utilizado: Multímetro: Marca / modelo: ICEL /MD-6450 Valores encontrados para o primeiro fio R1 � ρ. �� �� R2 � ρ. L2 A2 Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos: Priscila Steigleder Turma: 360 Professor: Airton Cabral de Andrade ncia realizada na aula do dia 6 de outubro de 2009 6450 Valores encontrados para o primeiro fio � �. �. �� �� �. �� �� � �. �� �� Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul de 2009 1. Rx→na T. ambiente 2. T nominal de operação: ∝� � � �� ��. ∆� ∝� � �. ∆� 4,5.10 ! � 161,29Ω 15,15Ω ∙ & �' � 2165( Observações: �)*+,�,*-.* 0* .*12*34.534 biente � 5,6 . ), 59 0,21 � 15,73Ω � 11,2 . ), 46 0,34 � 161,29Ω � 22 . 0,32 0,48 � 14,67Ω T nominal de operação: � � � � Ω � 15,15Ω &�' � 22(9 ( : � ;� � &127;9� 1<<= � .*12*34.534 0) .5->?.ê-,) é B � 4,5.10 !( � � 161,29Ω relatorio_8_9.doc Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos: José Arthur Raupp Turma: 360 Professor:Airtom Cabral de Andrade Relatório sobre experiência realizada na aula do dia 8 de setembro de 2009 Valores dos capacitores C1 C2 C3 Valores nominais 3,3 µF 4,7 µF 1,5 µF Valores lidos 3,420 µF 4,469 µF 1,6 µF Tensões encontradas Vab = 12,89V V1= 3,310V V2= 2,420V V3= 7,10V Cargas dos capacitores Qab= Ceq.Vab Qab = 0,884 x 12,84 = 11,394µC Q1= C1.V1 Q1 = 3,426 x 3,310 =11,340 µC Q2= C2.V2 Q2 = 4,494 x 2,420 = 11,359 µC Q3= C3.V3 Q3 = 1,600 x 7,10 = 11,360 µC Comparações dos valores encontrados Vab = V1+V2+V3 Qab= Q1=Q2=Q3 Comparação para os valores se os capacitores estiverem em paralelo Vab = V1=V2=V3 Qab= Q1+Q2+Q3 relatorio_8_9.docx Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos: José Arthur Raupp Turma: 360 Professor:Airtom Cabral de Andrade Relatório sobre experiência realizada na aula do dia 8 de setembro de 2009 Valores dos capacitores C1 C2 C3 Valores nominais 3,3 µF 4,7 µF 1,5 µF Valores lidos 3,420 µF 4,469 µF 1,6 µF Tensões encontradas Vab = 12,89V V1= 3,310V V2= 2,420V V3= 7,10V Cargas dos capacitores Qab= Ceq.Vab Qab = 0,884 x 12,84 = 11,394µC Q1= C1.V1 Q1 = 3,426 x 3,310 =11,340 µC Q2= C2.V2 Q2 = 4,494 x 2,420 = 11,359 µC Q3= C3.V3 Q3 = 1,600 x 7,10 = 11,360 µC Comparações dos valores encontrados Vab = V1+V2+V3 Qab= Q1=Q2=Q3 Comparação para os valores se os capacitores estiverem em paralelo Vab = V1=V2=V3 Qab= Q1+Q2+Q3 relatorio_9_1.doc Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos: José Arthur Raupp; Turma: 360 Professor:Airtom Cabral de Andrade Relatório sobre experiência realizada na aula do dia 1 de Setembro de 2009 Aparelhos utilizado: multímetro Marca / modelo: ICEL /MD-6450 Fonte Icel Manaus OS-1500 Valores recolhidos nos testes Eletrodos circulares Tensão 3,7 V Tensão 5,6 V Tensão 7,18 V Tensão 8,8 V Tensão 10,18 V Tensão 11,55 V Tensão 13 V x y x y x y x y x y x y x y 4.8 4 2.5 4 0 4 -2.3 4 -5 4 6.5 2 4.2 2 2.3 2 0 2 -2.2 2 -4.3 2 -6.8 2 6 0 4 0 2 0 0 0 -2 0 -4 0 -6 0 6.5 -2 4.2 -2 2.3 -2 0 -2 -2.2 -2 -4.3 -2 -6.8 -2 4.8 -4 2.5 -4 0 -4 -2.3 -4 -5 -4 Gráfico gerado Eletrodos paralelos Valores recolhidos Tensão 2,9 V Tensão 4,57 V Tensão 8,44 V Tensão 10,4 V Tensão 12,4 V Tensão 13,47 V x y x y x y x y x y x y 6 4 4 4 0 4 -2 4 -4 4 -6 4 6 2 4 2 0 2 -2 2 -4 2 -6 2 6 0 4 0 0 0 -2 0 -4 0 -6 0 Gráfico gerado Conclusão Com esse experimento podemos aprender na pratica o formado das linhas que gera um campo eletromagnético relatorio_9_1.docx Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos: José Arthur Raupp; Airton Nobre Turma: 360 Professor:Airtom Cabral de Andrade Relatório sobre experiência realizada na aula do dia 1 de Setembro de 2009 Aparelhos utilizado: multímetro Marca / modelo: ICEL /MD-6450 Fonte Icel Manaus OS-1500 Valores recolhidos nos testes Eletrodos circulares Tensão 3,7 V Tensão 5,6 V Tensão 7,18 V Tensão 8,8 V Tensão 10,18 V Tensão 11,55 V Tensão 13 V x y x y x y x y x y x y x y 4.8 4 2.5 4 0 4 -2.3 4 -5 4 6.5 2 4.2 2 2.3 2 0 2 -2.2 2 -4.3 2 -6.8 2 6 0 4 0 2 0 0 0 -2 0 -4 0 -6 0 6.5 -2 4.2 -2 2.3 -2 0 -2 -2.2 -2 -4.3 -2 -6.8 -2 4.8 -4 2.5 -4 0 -4 -2.3 -4 -5 -4 Gráfico gerado Eletrodos paralelos Valores recolhidos Tensão 2,9 V Tensão 4,57 V Tensão 8,44 V Tensão 10,4 V Tensão 12,4 V Tensão 13,47 V x y x y x y x y x y x y 6 4 4 4 0 4 -2 4 -4 4 -6 4 6 2 4 2 0 2 -2 2 -4 2 -6 2 6 0 4 0 0 0 -2 0 -4 0 -6 0 Gráfico gerado Conclusão Com esse experimento podemos aprender na pratica o formado das linhas que gera um campo eletromagnético relatorio_9_1.pdf Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul Faculdade de física Eletromagnetismos Alunos: José Arthur Raupp; Turma: 360 Professor:Airtom Cabral de Andrade Relatório sobre experiência realizada na aula do dia 1 de Setembro de 2009 Aparelhos utilizado: multímetro Marca / modelo: ICEL /MD-6450 Fonte Icel Manaus OS-1500 Valores recolhidos nos testes Eletrodos circulares Tensão 3,7 V Tensão 5,6 V Tensão 7,18 V Tensão 8,8 V Tensão 10,18 V Tensão 11,55 V Tensão 13 V x y x y x y x y x y x y x y 4.8 4 2.5 4 0 4 -2.3 4 -5 4 6.5 2 4.2 2 2.3 2 0 2 -2.2 2 -4.3 2 -6.8 2 6 0 4 0 2 0 0 0 -2 0 -4 0 -6 0 6.5 -2 4.2 -2 2.3 -2 0 -2 -2.2 -2 -4.3 -2 -6.8 -2 4.8 -4 2.5 -4 0 -4 -2.3 -4 -5 -4 Gráfico gerado Eletrodos paralelos Valores recolhidos Tensão 2,9 V Tensão 4,57 V Tensão 8,44 V Tensão 10,4 V Tensão 12,4 V Tensão 13,47 V x y x y x y x y x y x y 6 4 4 4 0 4 -2 4 -4 4 -6 4 6 2 4 2 0 2 -2 2 -4 2 -6 2 6 0 4 0 0 0 -2 0 -4 0 -6 0 Gráfico gerado Conclusão Com esse experimento podemos aprender na pratica o formado das linhas que gera um campo eletromagnético