Ferramenta de cálculo

Calculadora de Lei de Ohm

Informe dois entre tensão, corrente, resistência e potência — a ferramenta calcula as outras duas grandezas.

Calculadora

Preencha exatamente dois dos quatro campos (valores positivos). Os vazios serão calculados.

Como funciona

A Lei de Ohm relaciona tensão (V), corrente (I) e resistência (R) em um modelo resistivo simples. A potência elétrica dissipada (P) completa o quadro: com duas grandezas conhecidas, as outras duas ficam determinadas algebricamente.

Relações fundamentais

U=RIP=UI=RI2=U2RU = R\,I \qquad P = U\,I = R\,I^2 = \frac{U^2}{R}

U = tensão (V); I = corrente (A); R = resistência (Ω); P = potência (W). As expressões assumem circuito resistivo em corrente contínua ou valores eficazes em regime senoidal simples, sem componentes reativos.

Informe exatamente dois valores positivos entre tensão, corrente, resistência e potência; a calculadora exibe as quatro grandezas. Não substitui medição em laboratório, normas de projeto nem análise de circuitos com capacitores, indutores ou não linearidades.

Exemplos práticos

Tensão e corrente conhecidas

Um resistor alimentado com 12 V drena 0,5 A. Qual a resistência e a potência?

R=UI=120,5=24ΩP=UI=6 WR = \frac{U}{I} = \frac{12}{0{,}5} = 24\,\Omega \qquad P = U\,I = 6\text{ W}

Corrente e resistência conhecidas

Corrente de 2 A em um elemento de 47 Ω. Tensão e potência?

U=RI=94 VP=RI2=188 WU = R\,I = 94\text{ V} \qquad P = R\,I^2 = 188\text{ W}

Resistência e potência conhecidas

Carga de 100 Ω dissipa 25 W. Tensão e corrente (raízes positivas)?

U=RP=50 VI=P/R=0,5 AU = \sqrt{R\,P} = 50\text{ V} \qquad I = \sqrt{P/R} = 0{,}5\text{ A}

Contextualização

Como usar na prática

Escolha duas grandezas que você já conhece — por exemplo, a tensão da fonte e a corrente medida com um amperímetro em série — e deixe os outros dois campos vazios. Ao calcular, a ferramenta preenche o quadro completo com resistência e potência coerentes com o modelo U = R·I e P = U·I.

Por que “dois valores bastam”

São quatro incógnitas aparentes, mas há duas equações independentes ligando-as. Por isso, duas informações numéricas independentes (no regime considerado) determinam todas as outras.

Se você informar mais de dois números, o sistema pode ficar superdeterminado: na vida real eles precisariam ser compatíveis entre si; aqui a calculadora pede que você deixe só dois campos preenchidos para evitar contradições arbitrárias.

Limites do modelo

O resultado assume carga essencialmente resistiva e valores positivos (módulos típicos de estudo).

Não inclui reatância, fasores, transientes, temperatura variável do resistor nem componentes eletrônicos não ôhmicos. Para projeto, segurança e conformidade, siga a norma e o método aplicáveis ao seu caso.

Leitura crítica do resultado

Potência elevada implica corrente ou tensão elevadas na combinação mostrada — útil para checar se o valor bate com a potência nominal de um equipamento ou com o dimensionamento térmico esperado.

Sempre confira unidades (V, A, Ω, W) e a ordem de grandeza em relação à sua medição ou folha de dados.

Perguntas frequentes

Quatro grandezas estão ligadas por duas relações independentes (Lei de Ohm e definição de potência). Duas informações independentes fecham o sistema: as outras duas ficam definidas sem ambiguidade, no modelo resistivo adotado.

Para evitar divisão por zero, raiz de número negativo e casos indeterminados (por exemplo, tensão e corrente nulas não fixam resistência neste modelo simplificado). Em estudo elementar, grandezas são tomadas em módulo positivo.

CA é corrente alternada — a da tomada em geral. Como primeira aproximação com valores eficazes (RMS) e carga essencialmente resistiva, sim para ordem de grandeza. Para motores, reatância, fator de potência, harmônicos ou segurança de instalação, use métodos e normas específicos.

Nesse par, a tensão é a raiz quadrada de R vezes P e a corrente é a raiz quadrada de P dividido por R, tomando as raízes positivas usuais em circuitos resistivos.

Não. Ela descreve bem resistores ôhmicos em muitas situações. Diodos, transistores, lâmpadas incandescentes em extremos de temperatura e outros elementos não lineares ou reativos exigem modelos diferentes.

Em um resistor ideal, a potência elétrica P = U I associada à queda U na resistência aparece como calor (efeito Joule). Em outros dispositivos parte da potência pode ir para movimento, luz ou campos, conforme o modelo do equipamento.

Recursos complementares

Normas, artigos e materiais para aprofundar o assunto.

  1. [1]

    Lei de Ohm — WikipédiaWikipédia

    Histórico, enunciado e contexto da relação entre tensão, corrente e resistência.

  2. [2]

    Potência elétrica — Mundo EducaçãoMundo Educação

    Conceito de potência em circuitos e relação com tensão e corrente.

  3. [3]

    Corrente elétrica — Brasil EscolaBrasil Escola

    Introdução à intensidade de corrente e unidade ampère.

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