Diferença Chave - Ampère vs Coulomb
Ampère e Coulomb são duas unidades de medida usadas para medir a corrente. A corrente em um condutor é medida em Ampères, enquanto os Coulombs medem a quantidade de carga. Um ampere é igual ao fluxo de um coulomb de uma carga por segundo. Ao contrário do coulomb, que mede a quantidade de carga, o ampere mede a rapidez com que a quantidade de carga está se movendo. Esta é a principal diferença entre Ampère e Coulomb.
Uma corrente elétrica ocorre dentro de um condutor quando os portadores de carga dentro do condutor se movem através dele sob o efeito de uma diferença de voltagem. Um exemplo muito comum de como ocorre a corrente é a água fluindo por um cano. Se o tubo for mantido horizontalmente, não haverá fluxo dentro dele; se for pelo menos ligeiramente inclinado, criará uma diferença de potencial entre as duas extremidades e a água começará a fluir pelo tubo. Quanto maior a inclinação, maior será a diferença de potencial, portanto, maior será a quantidade de fluxos de água por segundo. Da mesma forma, se a diferença de tensão entre as duas pontas de um fio for maior, a quantidade de carga que flui será maior, gerando alta corrente.
CONTEÚDO
1. Visão geral e diferença principal
2. O que é ampere
3. O que é Coulomb
4. Comparação lado a lado - Ampère vs Coulomb
5. Resumo
O que é Ampère?
A unidade de medida da corrente, Ampere, tem o nome de um matemático e físico francês André-Marie Ampère, considerado o pai da eletrodinâmica. Os amperes também são chamados de amperes, em resumo.
A lei da força de Ampère afirma que dois fios elétricos paralelos transportando corrente impõem uma força um sobre o outro. A International Systems of Unites (SI) define um ampere com base nesta Lei da Força de Ampère; “O ampere é aquela corrente constante que, se mantida em dois condutores retos paralelos de comprimento infinito, de seção transversal circular desprezível, e colocados um metro de distância no vácuo, produziria entre esses condutores uma força igual a 2 × 10−7 newtons por metro de comprimento”.
Figura 01: Definição SI de Ampere
Pela Lei de Ohm, a corrente está relacionada à tensão como:
V = I x R
R é a resistência do condutor condutor de corrente. A potência P consumida por uma carga está relacionada aos fluxos de corrente através dela e à tensão fornecida de acordo com:
P = V x I
Isso pode ser usado para entender a quantidade de um ampere. Considere um ferro elétrico com 1000 W nominal, que está conectado à linha de alimentação de 230 V. A quantidade de corrente que ele consome para aquecer pode ser calculada como:
P = VI
1000 W = 230 V × I
I = 1000/230
I = 4,37 A
Comparado a isso, na soldagem a arco elétrico, um feixe de corrente de quase 1000 A é usado para derreter uma barra de ferro. Se um relâmpago for considerado, a corrente fornecida por um relâmpago médio é de cerca de 10.000 amperes. Mas, um relâmpago de 100.000 amp também foi medido.
A corrente é medida usando um amperímetro. Amperímetro funciona em diferentes técnicas. Em um amperímetro de bobina móvel, uma bobina montada ao longo do diâmetro da bobina é fornecida com a corrente medida. A bobina é colocada entre dois pólos magnéticos; N e S. De acordo com a Regra do Lado Esquerdo de Flemming, uma força é induzida em um condutor de corrente que é colocado no campo magnético. Portanto, a força na bobina montada gira a bobina em torno de seu diâmetro. A quantidade de deflexão aqui é proporcional à corrente através da bobina; assim, a medição pode ser feita. No entanto, essa abordagem requer quebrar o condutor e colocar o amperímetro no meio. Uma vez que isso não pode ser feito em um sistema em execução, um método magnético é usado em alicate amperímetro para medir correntes CA e CC sem um contato físico com o condutor.
Figura 02: Amperímetro Tipo Bobina Móvel
O que é Coulomb?
A unidade SI Coulomb, que é usada para medir cargas elétricas, tem o nome do físico Charles-Augustin de Coulomb, que introduziu a lei de Coulomb. A lei de Coulomb afirma que quando duas cargas q 1 e q 2 são colocadas a uma distância distante, uma força atua em cada carga de acordo com:
F = (k e q 1 q 2) / r
Aqui, k e é a constante de Coulomb. Um Coulomb (C) é igual à carga de aproximadamente 6,241509 × 10 18 número de elétrons ou prótons. Portanto, a carga de um único elétron pode ser calculada como 1,602177 × 10 −19 C. A carga elétrica estática é medida usando um eletrômetro. Como no exemplo anterior de um ferro elétrico, a quantidade de carga que passa para o ferro em um segundo pode ser calculada como:
I = Q / t
Q = 4,37 A × 1 s
Q = 4,37 C
Durante um relâmpago, cerca de 15 coulombs de carga poderiam passar uma corrente de 30.000 A de uma nuvem para o solo em uma fração de segundo. No entanto, uma nuvem de trovão pode conter centenas de coulombs de carga durante um raio.
A carga também é medida em amperes-hora (Ah = A xh) nas baterias. Uma bateria típica de telefone móvel de 1500 mAh (teoricamente) mantém 1,5 A x 3600s = 5400 C de carga e, para dar uma ideia da carga, ela é expressa porque a bateria pode fornecer corrente de 1500 mA em uma hora.
Qual é a diferença entre Ampere e Coulomb?
Artigo Diff meio antes da tabela
Ampère vs Coulomb |
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Ampère é a unidade SI para medir a corrente elétrica. Uma carga unitária passando por um ponto dentro de um segundo é chamada de um ampere. | Coulomb é a unidade SI para medir a carga elétrica. Um coulomb é igual à carga mantida por 6,241509 × 10 18 prótons ou elétrons. |
Medição | |
Amperímetro é usado para medir a corrente. | A carga é medida usando eletrômetros. |
Definição | |
A corrente é definida por SI com a lei de força de Ampère, considerando a força que atua nos condutores que conduzem a corrente. | Coulomb é formalmente definido como Ampère-segundo, que relaciona a carga à corrente. |
Summery - Ampère vs Coulomb
O ampere é usado para medir o fluxo de cargas elétricas, ao contrário de Coulomb, que é usado para medir a carga elétrica estática. Embora Ampère esteja relacionado a Coulomb por definição, Ampère é definido sem usar a carga, mas usando uma força atuando em um condutor de corrente. Esta é a diferença entre Ampère e Coulomb.