PDF superior 2-Corriente y Resistencia Electrica

2-Corriente y Resistencia Electrica

2-Corriente y Resistencia Electrica

• Para que por un conductor circule una corriente eléctrica, es necesario que entre sus extremos haya una diferencia de carga eléctrica, de manera que los electrones circularán desde [r]

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INTRODUCCION A LOS CIRCUITOS ELECTRICOS a) CORRIENTE ELECTRICA

INTRODUCCION A LOS CIRCUITOS ELECTRICOS a) CORRIENTE ELECTRICA

Hay que recalcar el carácter aproximado de esta cantidad, intentos para medirla con exactitud no tienen sentido y los resultados obtenidos entre medida y medida, para una misma pila pueden variar fácilmente en un 20%. Para muchos tipos de pilas no se puede predecir con precisión el valor de la diferencia de potencial, excepto cuando la intensidad de corriente es muy pequeña y la diferencia de poten- cial es prácticamente igual a la fem. Sin embargo, hay ocasiones en que un conocimiento inexacto de la resistencia interna no afecta significativamente el cálculo de la corriente en un circuito. Eso se da cuando la resistencia interna se sabe que es pequeña comparada con la resistencia total del circuito. Esto ocurre con un acumulador, cuya resistencia interna es de alrededor de 0.005 Ohm.
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CORRIENTE, RESISTENCIA Y FUERZA ELECTROMOTRIZ

CORRIENTE, RESISTENCIA Y FUERZA ELECTROMOTRIZ

La figura 25.14 es un diagrama de una fuente de fem ideal que mantiene una dife- rencia de potencial entre los conductores a y b, llamados terminales del dispositivo. La terminal a, marcada con 1, se mantiene a un potencial más alto que la terminal b, marcada con 2. Asociado con esta diferencia de potencial hay un campo eléctrico en la región que rodea a las terminales, tanto adentro como afuera de la fuente. El campo eléctrico en el interior del dispositivo está dirigido de a a b, como se ilustra. Una carga q dentro de la fuente experimenta una fuerza eléctrica Pero la fuente suministra además una influencia adicional, la cual se representa como una fuerza no electrostática Esta fuerza, que opera dentro del dispositivo, empuja la carga de b a a “cuesta arriba” y contra la fuerza eléctrica Así, mantiene la dife- rencia de potencial entre las terminales. Si no estuviera presente, la carga fluiría entre las terminales hasta que la diferencia de potencial fuera igual a cero. El origen de la influencia adicional depende de la clase de fuente. En un generador provie- ne de las fuerzas del campo magnético de las cargas en movimiento. En una batería o celda de combustible está asociada con procesos de difusión y concentraciones elec- trolíticas variables que son el resultado de reacciones químicas. En una máquina electrostática como un generador Van de Graaff (véase la figura 22.27), se aplica una fuerza mecánica real por medio de una banda o rueda en movimiento.
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UNIDAD III : CORRIENTE ELECTRICA Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS

UNIDAD III : CORRIENTE ELECTRICA Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Si el artefacto es una resistencia, aseguramos que la energía aparece como calor en la resistencia. Para darse cuenta de ello, consideremos una piedra de masa m que cae desde una altura h . Disminuye su energía potencial gravitacional en una cantidad mgh . Si la piedra cae en el vacío, o bien -para muchos fines prácticos el aire, esta energía se transforma en energía cinética de la piedra. Pero si la piedra cae en el agua, su velocidad al cabo de cierto 'tiempo se hace constante, lo cual significa que la energía cinética ya no aumenta. La energía potencial de que continuamente se dispone conforme cae la piedra aparece entonces como energía térmica en la piedra y en el agua circundante. Es la fuerza viscosa de arrastre del agua, semejante a la fricción y que obra en la superficie de la piedra, la que evita que ésta acelere, y es en esta superficie en donde aparece la energía térmica.
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2. Calcula el voltaje, entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. 3. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 - 100 Ejercicios

2. Calcula el voltaje, entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. 3. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 - 100 Ejercicios

36. Calcula la intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa una resistencia de 90 ohmios si en los extremos del circuito hay una diferencia de potencial de 30 voltios. ¿Y si la resistencia es de 120 ohmios y la diferencia de potencial 4 voltios?.

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Desarrollo de un curso de control electrónico de motores

Desarrollo de un curso de control electrónico de motores

1) Variación de la resistencia del circuito de rotor. 2) Regulación de la potencia de deslizamiento. Esta técnica también hace posible mantener baja la corriente durante el arranque; po[r]

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Problemas de electricidad   Parte 1 pdf

PROBLEMAS DE CORRIENTE ELECTRICA - PARTE 2

2) Una corriente eléctrica de intensidad 5A es mantenida durante un minuto en un conductor metálico.. El filamento de la lámpara queda incandescente, en cuanto los hilos de con[r]

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Estructuración virtual constructivista de los conceptos de corriente alterna, esquema de un sistema eléctrico de potencia y centrales eléctricas del curso de Ingeniería Electrica 2

Estructuración virtual constructivista de los conceptos de corriente alterna, esquema de un sistema eléctrico de potencia y centrales eléctricas del curso de Ingeniería Electrica 2

Para el caso de un generador síncrono, el rotor se encuentra alimentado con corriente directa, lo cual permite excitar el embobinado y producir un flujo magnético circulando en la bobina del rotor. Sin embargo, para completar el ciclo de inducción es necesario que el campo magnético en la bobina se encuentre variando respecto al tiempo; por lo cual los generadores necesitan un elemento externo que le proporcione la energía mecánica suficiente para hacer girar su rotor, y así producir un campo variante en el tiempo, dicho elemento suele llamarse primotor.
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CORRIENTE ELECTRICA T4 3  ASIMOV

CORRIENTE ELECTRICA T4 3 ASIMOV

El caudal Q es la cantidad de litros que pasan por segundo. La corriente también sería una " especie de caudal ". Sería el caudal de cargas que pasan por segundo. La diferencia de presión obliga a un líquido a moverse. El voltaje de la pila sería algo parecido. La diferencia de potencial de la pila obliga a las cargas a circular por el cable. El tubo por donde va el agua tiene resistencia hidrodinámica y pierde presión. En el tubo hay una caída de presión. El cable por donde circulan las cargas tiene resistencia eléctrica y las cargas pierden voltaje. Hay una caída de potencial. ¿ Ves como es el asunto ?
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Análisis comparativo de las alternativas de interconexión Ecuador – Perú usando sistemas de transmisión en corriente alterna y corriente directa

Análisis comparativo de las alternativas de interconexión Ecuador – Perú usando sistemas de transmisión en corriente alterna y corriente directa

Para transmitir potencia a largas distancias, la corriente directa resulta ser una alternativa favorable debido a ventajas técnicas y ambientales, llegando incluso a alcanzar un punto de equilibrio (breakeven distance) entre los sistemas HVDC y EAV - AC [1]. Los límites de voltaje y corriente son dos factores importantes en la transmisión AC, la resistencia de la línea en AC resulta mayor que en DC debido al efecto piel que se presenta al operar en corriente alterna, cuyo fenómeno tiene relación con la frecuencia de operación, en este caso para ambos sistemas eléctricos es de 60 Hz. Además, existen estudios que demuestran que líneas en AC presenta mayor efecto corona y radio interferencia que una línea de transmisión en DC. Las líneas en extra alto voltaje EAV necesitan por lo general ser compensadas con reactores shunt o serie, implicando un gasto adicional a la línea [2] y con más razón para una línea con una longitud considerable como lo es el caso de la línea de interconexión Ecuador Perú.
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Experimentos demostrativos utilizando dispositivos de tecnología electrónica

Experimentos demostrativos utilizando dispositivos de tecnología electrónica

En los experimentos con circuitos electrónicos, interesan dos cantidades físicas al experimentador, el voltaje y la corriente, y cómo se relacionan entre ellas. Estas cantidades físicas se comportan de acuerdo con las leyes de Kirchhoff; además, la potencia depende del voltaje y la corriente. La potencia es muy importante en el diseño de un sistema, algunas veces se disipa en forma de calor, se convierte en trabajo mecánico, energía radiada o energía almacenada.

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Prueba de avance de segundo año

Prueba de avance de segundo año

29. Un trabajador en el estero de Jaltepeque, necesita transportar 2 m 3 de madera de Mangle seca, cuya densidad es de 1030 kg/m 3 y tiene un cayuco que puede desplazar 1.80 m 3 . Si la densidad del agua del estero es de 1027 kg/m 3 . ¿La fuerza de empuje será suficiente para transportar la madera?

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Capitulo 13 - Electricidad - Electrodinámica

Capitulo 13 - Electricidad - Electrodinámica

7.- La energía eléctrica transformada en una resistencia es: a) Proporcional a la intensidad de corriente y voltaje. La resistencia eléctrica depende del material. La resistencia es prop[r]

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                  Tema 19  Resistencia

                  Tema 19 Resistencia

Algunos circuitos tienen un grupo de resistencia que están ordenadas formando como un triángulo y otros como una estrella. Hay una manera sencilla de convertir estas resistencias de un formato al otro y viceversa. No es sólo asunto de cambiar la posición de las resistencias si no de obtener los nuevos valores que estas tendrán.

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1. APUNTES ELECTRONICA BASICA

1. APUNTES ELECTRONICA BASICA

Cuando el valor instantáneo de la tensión pulsatoria es superior a la que tiene el condensador, es esta, la que se entrega a la carga, mientras que cuando la tensión pulsatoria es inferior a la del condensador, es el condensador quien se la suministra a la carga manteniendo la tensión con niveles elevados de corriente continua.

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FS 2211 Di Bartolo Selección Simple Parte 2 pdf

FS 2211 Di Bartolo Selección Simple Parte 2 pdf

1. En el centro de la figura hay una carga puntual positiva. La esfera sombreada es un diel´ ectrico macizo de constante diel´ ectrica K y carga neta cero. Las l´ıneas punteadas repre- sentan superficies esf´ ericas Gaussianas y el flujo el´ ectrico que las atraviesa es φ 1 , φ 2 y φ 3 (de menor a mayor radio). Se cumple que

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21501 14 TECNOLOGIA DE CONTROL Circuitos de Corriente Contínua

21501 14 TECNOLOGIA DE CONTROL Circuitos de Corriente Contínua

Llamaremos así a aquella tensión o corriente que cambie de sentido o bien de signo. Los circuitos de corriente alterna (término comúnmente abreviado como CA) se usan en la distribución de energía eléctrica, en la radio, en la televisión, y en otros dispositivos de comunicación, así como en una amplia variedad de motores eléctricos.

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DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS UTILIZANDO EL MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS UTILIZANDO EL MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO

Hoy en día la sociedad moderna goza de múltiples comodidades, de un estilo de vida sin precedentes en la historia de la humanidad. Esto gracias, en gran parte, a la electricidad, una forma de energía que cuenta con una serie de características que le ha permitido al hombre manipular algunos fenómenos para su beneficio. La electricidad ha ayudado a algunos países a establecer su poder económico ya que ha sido la base del crecimiento industrial, al proveer máquinas de gran utilidad como es el caso del motor eléctrico. Los dispositivos eléctricos funcionan bajo principios electromagnéticos, es decir, requieren de energía eléctrica para su operación. Por ello el Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) resulta vital para la vida moderna ya que éste se encarga de generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica con calidad y de manera económica a los usuarios. Pero el SEP, cuenta con diferentes máquinas y elementos eléctricos que los ingenieros deben analizar bajo diferentes circunstancias para garantizar su correcto funcionamiento [1] [2] [3].
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EC 1281 Guía Teórica Capítulo 11 pdf

EC 1281 Guía Teórica Capítulo 11 pdf

De acuerdo con esto, si hacemos circular una corriente alterna de baja frecuencia (1 Hz) por un galvanómetro que tenga el cero en el centro de la escala, veremos oscilar la aguja alrededor de la indicación de cero corriente. En este caso, el instrumento es capaz de presentar los valores instantáneos de la señal aplicada.

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