Diferencia de potencial

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LA DIFERENCIA DE POTENCIAL de un punto A a otro punto B es el trabajo que se hace contra la fuerza

LA DIFERENCIA DE POTENCIAL de un punto A a otro punto B es el trabajo que se hace contra la fuerza

1) En la Fig. 2, la diferencia de potencial entre las placas metálicas es de 40 V. a) ¿Qué placa tiene el mayor potencial? b) ¿Cuánto trabajo se debe hacer para llevar una carga de +3.0 C desde B hasta A? ¿Desde A hasta B? c) ¿Cómo sabemos que el campo eléctrico está en la dirección indicada? d) Si la separación de las placas es de 5.0 mm, ¿cuál es la magnitud de E?

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Fuerza electromotriz de una pila es la diferencia de potencial entre sus electrodos, medida

Fuerza electromotriz de una pila es la diferencia de potencial entre sus electrodos, medida

b) Los potenciales de los electrodos sirven para medir la f.e.m. estándar de cualquier pila. Para ello no hay más que escribir las semirreacciones que tienen lugar en cada uno de los electrodos, acompañadas de sus potenciales correspondientes, y tener en cuente que el electrodo de menor potencial normal de reducción será el polo negativo (ánodo), en el que tiene lugar la oxidación, y el de mayor potencial el positivo (cátodo), donde se verifica la reducción. De esta forma la reacción global que tiene lugar en la pila será la suma de ambas semirreacciones, y su fuerza electromotriz se obtendrá sumando los correspondientes potenciales del electrodo.
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http://www.edu.xunta.es/centros/cpiantonioorzacouto/system/files/ELECTRICIDADTEMA2.pdf

http://www.edu.xunta.es/centros/cpiantonioorzacouto/system/files/ELECTRICIDADTEMA2.pdf

Es la que resulta de conectar las resistencias una a continuación de otra de forma que por todas ellas pasa la misma intensidad, cumpliéndose que la diferencia de potencial en extremos de la resistencia equivalente es igual a la suma de las diferencias de potencial que existe entre los extremos de las resistencias asociadas.

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La Ley de Ohm

La Ley de Ohm

La Ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que circula a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Matemáticamente, la Ley de Ohm se expresa:

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La Ley de Ohm

La Ley de Ohm

La Ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que circula a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Matemáticamente, la Ley de Ohm se expresa:

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TEMA 5.- Reacciones de trans- ferencia de electrones

TEMA 5.- Reacciones de trans- ferencia de electrones

Hemos dicho antes que la reacción redox que tiene lugar en una pila puede considerarse como la suma de dos semirreacciones de oxidación y de reducción; a la diferencia de potencial entre el ánodo y el cá- todo se le llama potencial de la celda o de la pila, y se calcula a partir de la suma algebraica de los poten - ciales de ambos electrodos.

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Electrocardiografía EA.pdf

Electrocardiografía EA.pdf

En las derivaciones bipolares se registra la diferencia de potencial entre dos electrodos conectados a la superficie corporal, utilizando un tercer electrodo como masa. En las derivaciones monopolares se utilizan sólo dos electrodos, uno diferencial colocado sobre la superficie del cuerpo y otro electrodo indiferente (de potencial casi constante) que se obtiene de la unión combinada de varios puntos de la derivación. A la línea que une los dos puntos de aplicación de los electrodos se la denomina eje de la derivación. Este eje define la dirección que debe tener un vector cardíaco para que genere la máxima diferencia de potencial entre el par de electrodos referidos.
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La densidad de corriente, J en un conductor se define como la corriente por unidad de área, J = nqvd

La densidad de corriente, J en un conductor se define como la corriente por unidad de área, J = nqvd

Fuerza Electromotriz: Se denomina fuerza electromotriz (FEM) a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos (uno negativo y el otro positivo) de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado.

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Diseño e implementación de un sistema inalámbrico de adquisición de biopotenciales basado en electrodos capacitivos no invasivos

Diseño e implementación de un sistema inalámbrico de adquisición de biopotenciales basado en electrodos capacitivos no invasivos

El término bipolar, significa que para lograr registrar los biopotenciales del electrocardiograma es necesario la localización de dos electrodos en lados diferentes del corazón, en este caso en las extremidades. Es posible trazar un triángulo con el corazón en el centro si se colocan los electrodos en las extremidades superiores y en el miembro inferior izquierdo. Anteriormente las derivaciones bipolares eran las más usadas, ya que no había un perfeccionamiento de las derivaciones unipolares. Las derivaciones bipolares registran diferencias de potencial entre dos extremidades, las tres derivaciones bipolares posibles están representadas en la Figura 1.9. En la derivación I, los electrodos se colocan de tal manera que se tiene una diferencia de potencial positiva en el brazo izquierdo con respecto al brazo derecho. En la derivación II, los electrodos se encuentran colocados en el brazo derecho y en la pierna izquierda, se tiene una diferencia de potencial positiva en la pierna izquierda con respecto al brazo derecho. En la derivación III, los electrodos se colocan en el brazo izquierdo y la pierna izquierda, con una diferencia de potencial positiva en la pierna izquierda con respecto al brazo izquierdo. Si se registran en el mismo instante las tres derivaciones, la suma de los biopotenciales de las derivaciones I y III debe dar como resultado el biopotencial de la derivación II, a esto se lo denomina ley de Einthoven [11] [17]. En la Figura 1.10 se observa una representación de un electrocardiograma en condiciones normales de cada una de las derivaciones bipolares.
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E LECTRICIDAD YM AGNITUDESE LÉCTRICAS

E LECTRICIDAD YM AGNITUDESE LÉCTRICAS

1C es una unidad de carga muy grande; por ejemplo, la carga del electrón es de -1,6·10 -19 C. Voltaje, tensión o diferencia de potencial (ddp.): La tensión o voltaje (V), es la energía que una pila o batería es capaz de proporcionar a cada electrón: V = E / Q. Se mide en Voltios (V). Cuando hablamos de diferencia de potencial nos referimos a la diferencia de energía por unidad de carga entre dos puntos de un circuito. Cuantos más voltios suministremos a un circuito, más energía tienen los electrones para moverse. Haciendo un símil, el voltaje es como la altura de una presa hidroeléctrica. Cuanta más altura tiene, con mayor fuerza cae el agua.
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CAMPO ELECTRICO E ENTRE LAS PLACAS DEL CAPACITOR

CAMPO ELECTRICO E ENTRE LAS PLACAS DEL CAPACITOR

La diferencia de potencial entre las placas la mantiene la batería entregando las cargas que sean necesarias. Si no se desconecta la batería, la diferencia de poten- cial va a seguir siendo la misma cuando se meta el condensador al agua. Pero al entrar en el agua destilada, la capacidad del condensador aumenta porque el agua hace de dieléctrico. Entonces:

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CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA (C.C.)

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA (C.C.)

El voltaje o tensión representa la diferencia de potencial existente entre dos puntos de un circuito eléctrico. O sea la diferencia de energía que existe entre dos puntos de un circuito eléctrico. Si, entre dos puntos de un circuito hay diferencia de tensión, entre ellos se moverán los electrones y habrá corriente eléctrica. La intensidad eléctrica que irá desde el punto de mayor tensión o energía al de menor.

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Diseño del sistema de protección catódica por corriente impresa en líneas de pipetrack en la Refinería de La Libertad (RLL) contra la corrosión

Diseño del sistema de protección catódica por corriente impresa en líneas de pipetrack en la Refinería de La Libertad (RLL) contra la corrosión

Un criterio análogo se emplea para proteger el acero en agua de mar; se toma como protegida una estructura cuando se encuentra a un potencial de - 800 mV respecto del electrodo de referencia de Ag/AgCI, que es el más usado en agua de mar. Si el acero está en contacto con el lodo del fondo marino y en condiciones en las cuales pueden desarrollarse bacterias sulfato-reductoras, el potencial de protección se aumenta a -900 mV vs. Ag/AgCI.

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Estudio de potencial solar

Estudio de potencial solar

Además de contribuir a los objetivos del Plan de Acción elaborado en el marco del proyecto POLIS y proporcionar información de interés para otras iniciativas locales sobre política energética y medioambiental (Plan Local de la Energía y Plan de lucha contra el Cambio climático), el estudio evidenció el importante potencial solar fotovoltaico de la ciudad de Vitoria-Gasteiz cuyo aprovechamiento, además de suponer una generación eléctrica muy considerable, posibilitarían una reducción en las emisiones contaminantes indirectas y, con ello, una importante contribución a la sostenibilidad por parte de la ciudad.
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Diseño e implementación de un prototipo de medición de  potencial espontaneo para el monitoreo del volcán  Ubinas

Diseño e implementación de un prototipo de medición de potencial espontaneo para el monitoreo del volcán Ubinas

El presente trabajo trata del diseño e implementación de un prototipo de medición de potencial espontaneo para el monitoreo del volcán Ubinas, teniendo como objetivo principal la determinación de la utilidad del prototipo en dicha tarea, además de almacenar las lecturas hechas y transmitirlas hacia la ciudad de Arequipa haciendo uso de alguna tecnología de transmisión de información inalámbrica, buscando reducir los costos de equipo e instalación al mínimo. Para lograr ello se exploró entre las distintas tarjetas de desarrollo existentes, decantándose en la Raspberry pi 3B+ junto a otros pocos componentes y como tecnología de transmisión de información se eligió usar la red GSM/3G de la operadora Claro, cuya cobertura cubre la zona prevista para la instalación, tras la elección de los componentes y la tarjeta de desarrollo se inició la implementación tratando siempre de ser claro de manera que cualquiera que no tenga conocimientos profundos del tema pueda también implementar el prototipo. La calibración y validación de las mediciones se hicieron usando un multímetro profesional modelo FLUKE 173.Como resultados se presentaron la correlacion existente entre las anomalías detectadas por las mediciones de potencial espontaneo y las registradas por los métodos de monitoreo visual y sísmicos, donde se encontraron interesantes resultados sugiriendo que los precursores de un evento volcánico pueden ser detectadas con horas de anticipación por el método de potencial espontaneo, lo que ayudaría mucho en la prevención de desastres relacionados al volcán Ubinas. Además se muestra la diferencia de costos de implementación e instalación si se usara un equipo profesional, lo que en costos monetarios y de tiempo es muy significativo.
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Síntesis y caracterización de nanoplataformas híbridas nanorods-quitosano tiolado-PNIPAM y su aplicación como agentes de carga de fármacos

Síntesis y caracterización de nanoplataformas híbridas nanorods-quitosano tiolado-PNIPAM y su aplicación como agentes de carga de fármacos

semillas de oro remanentes en la síntesis de las nanoestructuras inorgánicas. El proceso de modificación superficial de las NvAu con la solución de quitosano tiolado (Q-SH) da como resultado un ligero incremento en la distribución de tamaño, al igual que en la etapa de síntesis de las nanoestructuras se observa una curva multimodal que para el caso de las partículas de menor tamaño el valor es el mismo, este dato fue asignado a semillas de oro y no experimentaron incremento. Por otro lado, resulta evidente el crecimiento de las NvAu después del tratamiento con el biopolímero. Existen reportes en la literatura que señalan que la interacción entre los grupos tiol (SH) se favorece sobre superficies metálicas nobles como la plata y oro [87], dando como resultado interacciones relativamente fuertes de tipo enlace coordinado. El incremento debido a la formación de capas sencillas en la superficie de la nanovarilla fue de hasta cerca de 40 nm, los tamaños registrados en la curva de DLD muestran un valor máximo en 110 nm. La polidispersidad de la población coloidal se vio afectada, posiblemente a que existe una concentración óptima de sustitución, en la cual la mayor parte de las NvAu estarán recubiertas por el biopolímero modificado químicamente. Los resultados descritos en esta sección sugieren que fue posible llevar a cabo el crecimiento de las nanovarillas a casusa de la adsorción química del polímero QSH, el monitoreo visual indica que la nanoplataforma en esta etapa se encuentra libre de agregados, y de manera complementaria el incremento en el tamaño de partícula detectado por DLD refuerza la teoría de la sustitución del estabilizante. A continuación, se presentan los resultados que corresponden a la determinación de Potencial ζ para determinar la carga predominante en la nanoplataforma.
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electrostatica  pdf

electrostatica pdf

La corriente continua (C.C en español o D.C en inglés) es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinta carga o tensión. Si se conectan dos placas cargadas de distinto signo mediante un hilo conductor, los electrones libres del metal serán repelidos por la placa negativa y se moverán hacia la placa positiva formando así un flujo de electrones desde la placa negativa a la positiva a través del hilo conductor. Los átomos que forman el hilo metálico no se mueven, sólo lo hacen algunos de sus electrones. Las cargas eléctricas circulan siempre de los terminales de mayor a menor tensión, es decir siempre en la misma dirección. Es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. La tensión, voltaje o diferencia de potencial es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. Este movimiento de las cargas eléctricas por el circuito se establece a partir del polo negativo de la fuente hasta el polo positivo de la propia fuente.
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Obtención de Nanofluidos a partir de Nanotubos de Carbono en Agua Deionizada como Fluido Base

Obtención de Nanofluidos a partir de Nanotubos de Carbono en Agua Deionizada como Fluido Base

A diferencia de los métodos antes mencionados, la microscopía es una forma de observar directamente el tamaño de la partícula, forma y estado de dispersión dentro de nanofluidos. Para caracterizar la materia a nanoescala, Microscopio electrónico de transmisión (TEM) y el Microscopio electrónico de barrido (SEM), son los dos equipos más utilizados. La captura digital de imágenes puede analizarse por software para obtener la distribución de tamaño de la partícula. Para los agregados, estas técnicas permiten obtener detalles sobre la cantidad de partículas que se aglomeran y con qué tipo de orientación. Además, los TEM de alta resolución pueden ofrecer información sobre la distancia entre partículas y espesor de la capa de superficie. Cabe señalar que las muestras para el SEM y el TEM son preparadas secando la dispersión y, por lo tanto, se debe tener cuidado para garantizar que la agregación observada no sea resultado del proceso de secado, otro problema asociado al proceso de secado es la dificultad para obtener muestras microscópicas de alta calidad para nanofluidos a base de aceite, a diferencia de los nanofluidos a base de agua en los que el agua puede ser eliminado fácilmente, el fluido de aceite se absorbería en la superficie de las nanopartículas, que causarían un fuerte efecto de descarga en la observación del SEM y que difumine la imagen en el TEM.
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PDF con el solucionario del libro de FyQ de EDITEX.

PDF con el solucionario del libro de FyQ de EDITEX.

La diferencia principal de dichas teorías, es que mientras la teoría cinética hace referencia a aspectos que pudiéramos llamar físicos: el movimiento de partículas gaseosas en el interior de un recipiente, sin que exista un cambio químico, la teoría de Dalton se refiere a la forma de organización de las partículas, en este caso átomos, de la materia, explicando los cambios que pueden tener lugar como consecuencia de una reacción química.

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Evaluación de la capacidad antioxidante de la triptamina a través de estudios computacionales

Evaluación de la capacidad antioxidante de la triptamina a través de estudios computacionales

Aunque estudiando un sistema de dos átomos ya se encuentran buena parte de los conceptos más importantes necesarios para analizar de forma genérica las superficies de potencial, resulta más instructivo el caso de las superficies bidimensionales, que constituyen el límite de lo que se pide llegar a visualizar en el mundo de las tres dimensiones en el que vivimos. El problema es que ningún sistema molecular se adapta a las dos dimensiones. El caso siguiente al diatómico, que se acaba de considerar sería el de un sistema de 3 átomos. La única forma de estudiar gráficamente este caso es la de restringir de forma arbitraria el movimiento de los tres átomos a que estos permanezcan en línea recta. Con esta restricción, el sistema pasa de depender de dos coordenadas internas (dos distancias intermoleculares) y la superficie de potencial puede ser representada. En la siguiente figura se muestra la generación de una proyección bidimensional a partir de una superficie tridimensional, donde la energía depende de dos variables geométricas para un sistema hipotético.
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