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Mostrando postagens de abril 26, 2026
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Entendendo a Lei de Lenz: O Simulador Interativo

Entendendo a Lei de Lenz: O Simulador Interativo Você já se perguntou como o movimento de um simples ímã pode gerar eletricidade? Esse é o princípio por trás das usinas hidrelétricas e dos carregadores sem fio. Vamos ver isso na prática! Simulador de Indução Eletromagnética Arraste o ímã (N/S) em direção à bobina de cobre N S Corrente Induzida 👉 Mova o ímã para começar a experiência. (Obs: Para visualizar no celular deixe no modo paisagem ou retrato.) Como funciona? Passo a Passo O Movimento gera Fluxo: Ao mover o ímã para a direita, você está aumentando o número de linhas de campo magnético que atravessam a bobina. A Reação da Natureza: A bobina não "gosta" dessa mudança. Para se opor ao aumento do fluxo, ela gera uma corrente elétrica interna. Lei de Lenz em Ação: Se você aproxima o polo Norte , a bobina cria seu próprio polo Norte para tentar repelir o ímã. É por isso que o ponteiro se mexe! I...

Simulador Interativo de Associação de Componentes

Laboratório Virtual de Componentes Simulador Interativo de Associação de Componentes Capacitores Paralelo Capacitores Série Indutores Paralelo Capacitores em Paralelo Ceq = C1 + C2 + C3 Resultado: -- 💡 Dica do Técnico: Em paralelo, a capacitância aumenta. É como se estivéssemos somando o tamanho das placas dos capacitores para guardar mais carga. 📚 Entendendo as Regras de Associação Para dominar a eletrônica, é preciso entender que nem todos os componentes reagem da mesma forma quando conectados. Aqui está o guia rápido para você não errar mais: 1. Capacitores em Paralelo Quando colocamos capacitores lado a lado, estamos aumentando a área total de armaze...

Simulador de Tensão de Pico (Vp)

Simulador de Tensão de Pico (Vp) Ferramenta Interativa de Eletromagnetismo Ajuste a Tensão Eficaz (RMS) — que o valor que o seu multimetro digital indica na bancada — para descobrir instantaneamente o valor real de pico da onda senoidal. Tensão RMS Selecionada: 220 V Resultado: Tensão;o de Pico (Vp): 311.1 V ⚠️ Alerta de Bancada: Ao projetar circuitos, lembre-se que o isolamento de capacitores e semicondutores deve ser baseado no valor de pico ,não no no valor RMS, para evitar falhas catastróficas. ⚡ Entendendo a lógica do calculo Você já se perguntou por que, em uma rede elétrica de 220V , os componentes internos de um aparelho precisam suportar mais de 300V ? Este simulador ajuda a visualizar essa diferença fundamental na Corrente Alternada (...

Simulador de Impedância

🧪 Laboratório AC Profissional (RLC + Fasores + Osciloscópio) 📘 Conceito de Engenharia: Este laboratório simula circuitos de corrente alternada reais, considerando resistência, indutância e capacitância. 👉 O sistema analisa impedância, fase e comportamento dinâmico do circuito. Frequência (Hz): Resistência (R): Ω Reatância (X): Indutor (L) Capacitor (C) (mH / µF) ⚡ Executar Laboratório EP Elisabete Pereira da Silva Estudante de Eletrônica - SENAI RS © 2026 | Registro de Estudos e Projetos Técnicos

Sequência de Fibonacci e o padrão 3, 6 e 9 de Tesla

Matemática • Eletrônica • Computação Fibonacci, Tesla e os Ciclos Matemáticos Por Elisabete Pereira da Silva • 2026 A sequência de Fibonacci possui aplicações importantes em matemática computacional, eletrônica e teoria dos sinais. Quando analisamos os números da sequência utilizando raiz digital e aritmética modular, surgem padrões cíclicos matematicamente previsíveis. Esse comportamento está relacionado ao chamado período de Pisano, utilizado em teoria dos números e computação para estudar repetições da sequência dentro de determinados módulos matemáticos. “Se você conhecesse o esplendor do 3, 6 e 9, teria a chave do universo.” — Nikola Tesla ⚡ Simulador Fibonacci Modular ...