Conversor de Carga Elétrica
Carga Elétrica — De Elétrons a Baterias
Domine as unidades de carga elétrica em física, química e eletrônica. De coulombs a capacidade de bateria, abrangendo 40 ordens de magnitude — de elétrons únicos a bancos de baterias industriais. Explore a redefinição do SI de 2019 que tornou a carga elementar exata, e entenda o que as classificações de bateria realmente significam.
Fundamentos da Carga Elétrica
O que é Carga?
Carga elétrica é a propriedade física que faz com que as partículas experimentem a força eletromagnética. Existe em positiva e negativa. Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Fundamental para toda a química и eletrônica.
- 1 coulomb = 6,24×10¹⁸ elétrons
- Próton: +1e, Elétron: -1e
- A carga é conservada (nunca é criada/destruída)
- Quantizada em múltiplos de e = 1,602×10⁻¹⁹ C
Corrente vs Carga
Corrente (I) é a taxa de fluxo de carga. Q = I × t. 1 ampère = 1 coulomb por segundo. A capacidade da bateria em Ah é carga, não corrente. 1 Ah = 3600 C.
- Corrente = carga por tempo (I = Q/t)
- 1 A = 1 C/s (definição)
- 1 Ah = 3600 C (1 ampère por 1 hora)
- mAh é capacidade de carga, não potência
Capacidade da Bateria
Baterias armazenam carga. Classificadas em Ah ou mAh (carga) ou Wh (energia). Wh = Ah × Tensão. Bateria de celular: 3000 mAh @ 3,7V ≈ 11 Wh. A tensão importa para a energia, não para a carga.
- mAh = miliampère-hora (carga)
- Wh = watt-hora (energia = carga × tensão)
- Maior mAh = maior tempo de execução (mesma tensão)
- 3000 mAh ≈ 10.800 coulombs
- 1 coulomb = carga de 6,24×10¹⁸ elétrons
- Corrente (A) = carga (C) por segundo: I = Q/t
- 1 Ah = 3600 C (1 ampère fluindo por 1 hora)
- A carga é conservada e quantizada em múltiplos de e
Evolução Histórica da Medição de Carga
Ciência Elétrica Primitiva (1600-1830)
Antes de entender a carga quantitativamente, os cientistas exploraram a eletricidade estática e o misterioso 'fluido elétrico'. A invenção das baterias permitiu a medição precisa do fluxo contínuo de carga.
- 1600: William Gilbert distingue eletricidade de magnetismo, cunha o termo 'elétrico'
- 1733: Charles du Fay descobre dois tipos de eletricidade (positiva e negativa)
- 1745: Garrafa de Leiden inventada — primeiro capacitor, armazena carga mensurável
- 1785: Coulomb publica a lei do inverso do quadrado F = k(q₁q₂/r²) para a força elétrica
- 1800: Volta inventa a bateria — permite fluxo de carga contínuo e mensurável
- 1833: Faraday descobre as leis da eletrólise — liga a carga à química (constante de Faraday)
Evolução do Coulomb (1881-2019)
O coulomb evoluiu de definições práticas baseadas em padrões eletroquímicos para a definição moderna ligada ao ampère e ao segundo.
- 1881: Primeiro coulomb prático definido através do padrão de galvanoplastia de prata
- 1893: A Feira Mundial de Chicago padroniza o coulomb para uso internacional
- 1948: A CGPM define o coulomb como 1 ampère-segundo (1 C = 1 A·s)
- 1960-2018: Ampère definido pela força entre condutores paralelos, tornando o coulomb indireto
- Problema: A definição do ampère baseada na força era difícil de realizar com alta precisão
- 1990s-2010s: A metrologia quântica (efeito Josephson, efeito Hall quântico) permite a contagem de elétrons
Revolução do SI em 2019 — Carga Elementar Fixada
Em 20 de maio de 2019, a carga elementar foi fixada exatamente, redefinindo o ampère e tornando o coulomb reprodutível a partir de constantes fundamentais.
- Nova definição: e = 1,602176634 × 10⁻¹⁹ C exatamente (incerteza zero por definição)
- A carga elementar é agora uma constante definida, não um valor medido
- 1 coulomb = 6,241509074 × 10¹⁸ cargas elementares (exato)
- Dispositivos de tunelamento de elétron único podem contar elétrons um por um para padrões de carga precisos
- Triângulo da metrologia quântica: tensão (Josephson), resistência (Hall quântico), corrente (bomba de elétrons)
- Resultado: Qualquer laboratório com equipamento quântico pode realizar o coulomb de forma independente
Por Que Isso Importa Hoje
A redefinição de 2019 representa mais de 135 anos de progresso, desde padrões eletroquímicos até a precisão quântica, permitindo a próxima geração de eletrônicos e armazenamento de energia.
- Tecnologia de bateria: Medições de capacidade mais precisas para veículos elétricos, armazenamento em rede
- Computação quântica: Controle preciso de carga em qubits e transistores de elétron único
- Metrologia: Laboratórios nacionais podem realizar o coulomb de forma independente, sem artefatos de referência
- Química: A constante de Faraday agora é exata, melhorando os cálculos de eletroquímica
- Eletrônicos de consumo: Melhores padrões para classificações de capacidade de bateria e protocolos de carregamento rápido
Auxiliares de Memória e Truques de Conversão Rápida
Cálculo Mental Fácil
- Atalho de mAh para C: Multiplique por 3,6 → 1000 mAh = 3600 C exatamente
- Ah para C: Multiplique por 3600 → 1 Ah = 3600 C (1 ampère por 1 hora)
- Rápido de mAh para Wh (3,7V): Divida por ~270 → 3000 mAh ≈ 11 Wh
- Wh para mAh (3,7V): Multiplique por ~270 → 11 Wh ≈ 2970 mAh
- Carga elementar: e ≈ 1,6 × 10⁻¹⁹ C (arredondado de 1,602)
- Constante de Faraday: F ≈ 96.500 C/mol (arredondado de 96.485)
Auxiliares de Memória para Capacidade de Bateria
Entender as classificações de bateria evita confusão entre carga (mAh), tensão (V) e energia (Wh). Essas regras economizam tempo e dinheiro.
- mAh mede CARGA, não potência ou energia — é quantos elétrons você pode mover
- Para obter energia: Wh = mAh × V ÷ 1000 (a tensão é crucial!)
- Mesmo mAh em tensões diferentes = energia diferente (12V 1000mAh ≠ 3,7V 1000mAh)
- Power banks: Espere 70-80% de capacidade útil (perdas na conversão de tensão)
- Tempo de execução = Capacidade ÷ Corrente: 3000 mAh ÷ 300 mA = 10 horas (ideal, adicione 20% de margem)
- Li-ion típico: 3,7V nominal, 4,2V cheio, 3,0V vazio (faixa útil ~80%)
Fórmulas Práticas
- Carga a partir da corrente: Q = I × t (coulombs = ampères × segundos)
- Tempo de execução: t = Q / I (horas = ampères-hora / ampères)
- Energia a partir da carga: E = Q × V (watts-hora = ampères-hora × volts)
- Ajustado pela eficiência: Útil = Nominal × 0,8 (considere as perdas)
- Eletrólise: Q = n × F (coulombs = mols de elétrons × constante de Faraday)
- Energia do capacitor: E = ½CV² (joules = ½ farads × volts²)
Erros Comuns a Evitar
- Confundir mAh com mWh — carga vs energia (precisa da tensão para converter!)
- Ignorar a tensão ao comparar baterias — use Wh para comparação de energia
- Esperar 100% de eficiência do power bank — 20-30% é perdido em calor e conversão de tensão
- Misturar C (coulombs) com C (taxa de descarga) — significados totalmente diferentes!
- Assumir que mAh = tempo de execução — é preciso saber o consumo de corrente (tempo de execução = mAh ÷ mA)
- Descarregar profundamente baterias de Li-ion abaixo de 20% — encurta a vida útil, capacidade nominal ≠ capacidade útil
Escala de Carga: De Elétrons Únicos a Armazenamento em Rede
| Escala / Carga | Unidades Representativas | Aplicações Comuns | Exemplos do Mundo Real |
|---|---|---|---|
| 1,602 × 10⁻¹⁹ C | Carga elementar (e) | Elétron/próton único, física quântica | Quantum de carga fundamental |
| ~10⁻¹⁸ C | Attocoulomb (aC) | Sistemas quânticos de poucos elétrons, tunelamento de elétron único | ≈ 6 elétrons |
| ~10⁻¹² C | Picocoulomb (pC) | Sensores de precisão, pontos quânticos, medições de corrente ultrabaixa | ≈ 6 milhões de elétrons |
| ~10⁻⁹ C | Nanocoulomb (nC) | Pequenos sinais de sensores, eletrônica de precisão | ≈ 6 bilhões de elétrons |
| ~10⁻⁶ C | Microcoulomb (µC) | Eletricidade estática, pequenos capacitores | Choque estático que você pode sentir (~1 µC) |
| ~10⁻³ C | Milicoulomb (mC) | Capacitores de flash de câmera, pequenos experimentos de laboratório | Descarga do capacitor do flash |
| 1 C | Coulomb (C) | Unidade base do SI, eventos elétricos moderados | ≈ 6,24 × 10¹⁸ elétrons |
| ~15 C | Coulombs (C) | Raios, grandes bancos de capacitores | Raio típico |
| ~10³ C | Quilocoulomb (kC) | Pequenas baterias de consumo, carregamento de smartphone | Bateria de celular de 3000 mAh ≈ 10,8 kC |
| ~10⁵ C | Centenas de kC | Baterias de laptop, constante de Faraday | 1 Faraday = 96.485 C (1 mol de e⁻) |
| ~10⁶ C | Megacoulomb (MC) | Baterias de carro, grandes sistemas UPS industriais | Bateria de carro de 60 Ah ≈ 216 kC |
| ~10⁹ C | Gigacoulomb (GC) | Baterias de veículos elétricos, armazenamento em rede | Bateria do Tesla Model 3 ≈ 770 kC |
Sistemas de Unidades Explicados
Unidades SI — Coulomb
O Coulomb (C) é a unidade base do SI para carga. Definido a partir do ampère e do segundo: 1 C = 1 A·s. Prefixos de pico a quilo cobrem todas as faixas práticas.
- 1 C = 1 A·s (definição exata)
- mC, µC, nC para cargas pequenas
- pC, fC, aC para trabalhos quânticos/de precisão
- kC para grandes sistemas industriais
Unidades de Capacidade de Bateria
Ampère-hora (Ah) e miliampère-hora (mAh) são padrão para baterias. São práticos porque se relacionam diretamente com o consumo de corrente e o tempo de execução. 1 Ah = 3600 C.
- mAh — smartphones, tablets, fones de ouvido
- Ah — laptops, ferramentas elétricas, baterias de carro
- kAh — veículos elétricos, UPS industriais
- Wh — capacidade de energia (dependente da tensão)
Científicas e Antigas
A carga elementar (e) é a unidade fundamental na física. A constante de Faraday na química. Unidades CGS (statcoulomb, abcoulomb) em livros didáticos antigos.
- e = 1,602×10⁻¹⁹ C (carga elementar)
- F = 96.485 C (constante de Faraday)
- 1 statC ≈ 3,34×10⁻¹⁰ C (ESU)
- 1 abC = 10 C (EMU)
A Física da Carga
Quantização da Carga
Toda carga é quantizada em múltiplos da carga elementar e. Você não pode ter 1,5 elétrons. Quarks têm carga fracionária (⅓e, ⅔e) mas nunca existem sozinhos.
- Menor carga livre: 1e = 1,602×10⁻¹⁹ C
- Elétron: -1e, Próton: +1e
- Todos os objetos têm carga N×e (N é um inteiro)
- O experimento da gota de óleo de Millikan provou a quantização (1909)
Constante de Faraday
1 mol de elétrons carrega 96.485 C de carga. Chamada de constante de Faraday (F). Fundamental para a eletroquímica e a química das baterias.
- F = 96.485,33212 C/mol (CODATA 2018)
- 1 mol e⁻ = 6,022×10²³ elétrons
- Usado em cálculos de eletrólise
- Relaciona carga a reações químicas
Lei de Coulomb
Força entre cargas: F = k(q₁q₂/r²). Cargas iguais se repelem, opostas se atraem. Força fundamental da natureza. Explica toda a química e eletrônica.
- k = 8,99×10⁹ N·m²/C²
- F ∝ q₁q₂ (produto das cargas)
- F ∝ 1/r² (lei do inverso do quadrado)
- Explica a estrutura atômica, ligação
Benchmarks de Carga
| Contexto | Carga | Notas |
|---|---|---|
| Elétron único | 1,602×10⁻¹⁹ C | Carga elementar (e) |
| 1 picocoulomb | 10⁻¹² C | ≈ 6 milhões de elétrons |
| 1 nanocoulomb | 10⁻⁹ C | ≈ 6 bilhões de elétrons |
| Choque estático | ~1 µC | Suficiente para sentir |
| Pilha AAA (600 mAh) | 2.160 C | @ 1,5V = 0,9 Wh |
| Bateria de smartphone | ~11.000 C | 3000 mAh típico |
| Bateria de carro (60 Ah) | 216.000 C | @ 12V = 720 Wh |
| Raio | ~15 C | Mas 1 bilhão de volts! |
| Bateria da Tesla (214 Ah) | 770.400 C | @ 350V = 75 kWh |
| 1 Faraday (1 mol de e⁻) | 96.485 C | Padrão de química |
Comparação de Capacidade de Bateria
| Dispositivo | Capacidade (mAh) | Tensão | Energia (Wh) |
|---|---|---|---|
| AirPods (um) | 93 mAh | 3,7V | 0,34 Wh |
| Apple Watch | 300 mAh | 3,85V | 1,2 Wh |
| iPhone 15 | 3.349 mAh | 3,85V | 12,9 Wh |
| iPad Pro 12.9" | 10.758 mAh | 3,77V | 40,6 Wh |
| MacBook Pro 16" | 25.641 mAh | ~3,9V | 100 Wh |
| Power Bank 20K | 20.000 mAh | 3,7V | 74 Wh |
| Tesla Model 3 LR | 214.000 Ah | 350V | 75.000 Wh |
Aplicações no Mundo Real
Eletrônicos de Consumo
Todo dispositivo alimentado por bateria tem uma classificação de capacidade. Smartphones: 2500-5000 mAh. Laptops: 40-100 Wh. Power banks: 10.000-30.000 mAh.
- iPhone 15: ~3.349 mAh @ 3,85V ≈ 13 Wh
- MacBook Pro: ~100 Wh (limite de companhia aérea)
- AirPods: ~500 mAh (combinado)
- Power bank: 20.000 mAh @ 3,7V ≈ 74 Wh
Veículos Elétricos
Baterias de VE são classificadas em kWh (energia), mas a capacidade é em kAh na tensão do pack. Tesla Model 3: 75 kWh @ 350V = 214 Ah. Enorme em comparação com celulares!
- Tesla Model 3: 75 kWh (214 Ah @ 350V)
- Nissan Leaf: 40 kWh (114 Ah @ 350V)
- Carregamento de VE: 50-350 kW DC rápido
- Carregamento doméstico: ~7 kW (32A @ 220V)
Industrial e Laboratório
Galvanoplastia, eletrólise, bancos de capacitores, sistemas UPS, todos envolvem grandes transferências de carga. UPS industrial: capacidade de mais de 100 kAh. Supercapacitores: farads (C/V).
- Galvanoplastia: processos de 10-1000 Ah
- UPS industrial: mais de 100 kAh de backup
- Supercapacitor: 3000 F = 3000 C/V
- Raio: ~15 C típico
Matemática de Conversão Rápida
mAh ↔ Coulombs
Multiplique mAh por 3,6 para obter coulombs. 1000 mAh = 3600 C.
- 1 mAh = 3,6 C (exato)
- 1 Ah = 3600 C
- Rápido: mAh × 3,6 → C
- Exemplo: 3000 mAh = 10.800 C
mAh ↔ Wh (a 3,7V)
Divida mAh por ~270 para obter Wh na tensão de Li-ion de 3,7V.
- Wh = mAh × V ÷ 1000
- A 3,7V: Wh ≈ mAh ÷ 270
- 3000 mAh @ 3,7V = 11,1 Wh
- A tensão importa para a energia!
Estimativa de Tempo de Execução
Tempo de execução (h) = Bateria (mAh) ÷ Corrente (mA). 3000 mAh a 300 mA = 10 horas.
- Tempo de execução = Capacidade ÷ Corrente
- 3000 mAh ÷ 300 mA = 10 h
- Corrente mais alta = tempo de execução mais curto
- Perdas de eficiência: espere 80-90%
Como as Conversões Funcionam
- Passo 1: Converta a origem → coulombs usando o fator toBase
- Passo 2: Converta coulombs → alvo usando o fator toBase do alvo
- Alternativa: Use o fator direto (mAh → Ah: divida por 1000)
- Verificação de sanidade: 1 Ah = 3600 C, 1 mAh = 3,6 C
- Para energia: Wh = Ah × Tensão (dependente da tensão!)
Referência de Conversões Comuns
| De | Para | Multiplicar por | Exemplo |
|---|---|---|---|
| C | mAh | 0,2778 | 3600 C = 1000 mAh |
| mAh | C | 3,6 | 1000 mAh = 3600 C |
| Ah | C | 3600 | 1 Ah = 3600 C |
| C | Ah | 0,0002778 | 3600 C = 1 Ah |
| mAh | Ah | 0,001 | 3000 mAh = 3 Ah |
| Ah | mAh | 1000 | 2 Ah = 2000 mAh |
| mAh | Wh (3,7V) | 0,0037 | 3000 mAh ≈ 11,1 Wh |
| Wh (3,7V) | mAh | 270,27 | 11 Wh ≈ 2973 mAh |
| C | elétrons | 6,242×10¹⁸ | 1 C ≈ 6,24×10¹⁸ e |
| elétrons | C | 1,602×10⁻¹⁹ | 1 e = 1,602×10⁻¹⁹ C |
Exemplos Rápidos
Problemas Resolvidos
Tempo de Execução da Bateria do Celular
Bateria de 3500 mAh. O aplicativo usa 350 mA. Quanto tempo até acabar?
Tempo de execução = Capacidade ÷ Corrente = 3500 ÷ 350 = 10 horas (ideal). Real: ~8-9h (perdas de eficiência).
Cargas do Power Bank
Power bank de 20.000 mAh. Carregar um celular de 3.000 mAh. Quantas cargas completas?
Considere a eficiência (~80%): 20.000 × 0,8 = 16.000 efetivos. 16.000 ÷ 3.000 = 5,3 cargas.
Problema de Eletrólise
Depositar 1 mol de cobre (Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu). Quantos coulombs?
2 mols de e⁻ por mol de Cu. 2 × F = 2 × 96.485 = 192.970 C ≈ 53,6 Ah.
Erros Comuns a Evitar
- **mAh NÃO é potência**: mAh mede carga, não potência. Potência = mAh × Tensão ÷ tempo.
- **Wh precisa de tensão**: Não se pode converter mAh → Wh sem saber a tensão. 3,7V é típico para Li-ion.
- **Perdas de eficiência**: O tempo de execução real é de 80-90% do calculado. Calor, queda de tensão, resistência interna.
- **A tensão importa**: 3000 mAh @ 12V ≠ 3000 mAh @ 3,7V em energia (36 Wh vs 11 Wh).
- **Corrente vs capacidade**: Uma bateria de 5000 mAh não pode fornecer 5000 mA por 1 hora—a taxa máxima de descarga limita.
- **Não descarregue profundamente**: Baterias de Li-ion se degradam abaixo de ~20%. A capacidade nominal não é a capacidade útil.
Fatos Fascinantes sobre Carga
Você é Eletricamente Neutro
Seu corpo tem ~10²⁸ prótons e um número igual de elétrons. Se você perdesse 0,01% dos elétrons, sentiria uma repulsão de 10⁹ newtons—suficiente para esmagar edifícios!
O Paradoxo do Raio
Um raio: apenas ~15 C de carga, mas 1 bilhão de volts! Energia = Q×V, então 15 C × 10⁹ V = 15 GJ. Isso são 4,2 MWh—poderia alimentar sua casa por meses!
Gerador de Van de Graaff
A clássica demonstração científica acumula carga até milhões de volts. Carga total? Apenas ~10 µC. Chocante, mas seguro—baixa corrente. Tensão ≠ perigo, a corrente mata.
Capacitor vs Bateria
Bateria de carro: 60 Ah = 216.000 C, libera ao longo de horas. Supercapacitor: 3000 F = 3000 C/V, libera em segundos. Densidade de energia vs densidade de potência.
A Gota de Óleo de Millikan
1909: Millikan mediu a carga elementar observando gotas de óleo carregadas caindo. Ele encontrou e = 1,592×10⁻¹⁹ C (moderno: 1,602). Ganhou o Prêmio Nobel de 1923.
Efeito Hall Quântico
A quantização da carga do elétron é tão precisa que é usada para definir o padrão de resistência. Precisão: 1 parte em 10⁹. As constantes fundamentais definem todas as unidades desde 2019.
Dicas Profissionais
- **Rápido de mAh para C**: Multiplique por 3,6. 1000 mAh = 3600 C exatamente.
- **Wh a partir de mAh**: Multiplique pela tensão, divida por 1000. A 3,7V: Wh ≈ mAh ÷ 270.
- **Tempo de execução da bateria**: Divida a capacidade (mAh) pelo consumo de corrente (mA). Adicione 20% de margem para perdas.
- **Realidade do power bank**: Espere 70-80% de capacidade útil devido às perdas na conversão de tensão.
- **Compare baterias**: Use Wh para comparação de energia (considera a tensão). mAh engana em diferentes tensões.
- **Conservação da carga**: A carga total nunca muda. Se 1 C flui para fora, 1 C flui de volta (eventualmente).
- **Notação científica automática**: Valores < 1 µC ou > 1 GC são exibidos em notação científica para facilitar a leitura.
Referência Completa de Unidades
Unidades SI
| Nome da Unidade | Símbolo | Equivalente em Coulomb | Notas de Uso |
|---|---|---|---|
| coulomb | C | 1 C (base) | Unidade base do SI; 1 C = 1 A·s = 6,24×10¹⁸ elétrons. |
| quilocoulomb | kC | 1.000 kC | Grandes cargas industriais; sistemas UPS, galvanoplastia. |
| milicoulomb | mC | 1.0000 mC | Pequenos experimentos de laboratório; descarga de capacitor. |
| microcoulomb | µC | 1.0000 µC | Eletrônica de precisão; eletricidade estática (1 µC ≈ choque sentido). |
| nanocoulomb | nC | 1.000e-9 C | Pequenos sinais de sensores; medições de precisão. |
| picocoulomb | pC | 1.000e-12 C | Instrumentação de precisão; ≈ 6 milhões de elétrons. |
| femtocoulomb | fC | 1.000e-15 C | Transistores de elétron único; pontos quânticos; ultraprecisão. |
| attocoulomb | aC | 1.000e-18 C | Sistemas quânticos de poucos elétrons; ≈ 6 elétrons. |
Capacidade da Bateria
| Nome da Unidade | Símbolo | Equivalente em Coulomb | Notas de Uso |
|---|---|---|---|
| quiloampere-hora | kAh | 3.60e+0 C | Bancos de baterias industriais; carregamento de frota de VEs; armazenamento em rede. |
| ampere-hora | Ah | 3.600 kC | Unidade padrão de bateria; baterias de carro (60 Ah), laptops (5 Ah). |
| miliampere-hora | mAh | 3.6000 C | Padrão de consumo; celulares (3000 mAh), tablets, fones de ouvido. |
| ampere-minuto | A·min | 60.0000 C | Descarga de curta duração; raramente usado. |
| ampere-segundo | A·s | 1 C (base) | O mesmo que coulomb (1 A·s = 1 C); teórico. |
| watt-hour (@ 3.7V Li-ion) | Wh | 972.9730 C | Ampères-hora e unidades relacionadas; padrão para classificações de bateria e potência. |
| milliwatt-hour (@ 3.7V Li-ion) | mWh | 972.9730 mC | Ampères-hora e unidades relacionadas; padrão para classificações de bateria e potência. |
Legado e Científico
| Nome da Unidade | Símbolo | Equivalente em Coulomb | Notas de Uso |
|---|---|---|---|
| abcoulomb (EMU) | abC | 10.0000 C | Unidade CGS-EMU = 10 C; obsoleto, aparece em textos antigos de EM. |
| statcoulomb (ESU) | statC | 3.336e-10 C | Unidade CGS-ESU ≈ 3,34×10⁻¹⁰ C; unidade de eletrostática obsoleta. |
| faraday | F | 96.485 kC | 1 mol de elétrons = 96.485 C; padrão de eletroquímica. |
| carga elementar | e | 1.602e-19 C | Unidade fundamental e = 1,602×10⁻¹⁹ C; carga do próton/elétron. |
Perguntas Frequentes
Qual a diferença entre mAh e Wh?
mAh mede carga (quantos elétrons). Wh mede energia (carga × tensão). Mesmo mAh em tensões diferentes = energia diferente. Use Wh para comparar baterias em diferentes tensões. Wh = mAh × V ÷ 1000.
Por que não consigo obter a capacidade nominal da minha bateria?
A capacidade nominal não é a capacidade útil. Li-ion: descarrega de 4,2V (cheia) a 3,0V (vazia), mas parar em 20% preserva a vida útil. Perdas de conversão, calor e envelhecimento reduzem a capacidade efetiva. Espere 80-90% da capacidade nominal.
Quantas vezes um power bank pode carregar meu celular?
Não é simplesmente a proporção de capacidade. Um power bank de 20.000 mAh tem ~70-80% de eficiência (conversão de tensão, calor). Capacidade efetiva: 16.000 mAh. Para um celular de 3.000 mAh: 16.000 ÷ 3.000 ≈ 5 cargas. No mundo real: 4-5.
O que é carga elementar e por que ela é importante?
A carga elementar (e = 1,602×10⁻¹⁹ C) é a carga de um próton ou elétron. Toda carga é quantizada em múltiplos de e. Fundamental para a mecânica quântica, define a constante de estrutura fina. Desde 2019, e é exato por definição.
Pode haver carga negativa?
Sim! Carga negativa significa excesso de elétrons, positiva significa déficit. A carga total é algébrica (pode se anular). Elétrons: -e. Prótons: +e. Objetos: tipicamente quase neutros (igual quantidade de + e -). Cargas iguais se repelem, opostas se atraem.
Por que as baterias perdem capacidade com o tempo?
Li-ion: reações químicas degradam lentamente os materiais dos eletrodos. Cada ciclo de carga causa pequenas mudanças irreversíveis. Descarga profunda (<20%), alta temperatura e carregamento rápido aceleram o envelhecimento. Baterias modernas: 500-1000 ciclos até 80% da capacidade.
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