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miércoles, 26 de octubre de 2016

Corriente eléctrica (Tipos, circulación e intensidad)




       Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz (FEM).

      Quizás hayamos oído hablar o leído en algún texto que el sentido convencional de circulación de la corriente eléctrica por un circuito es a la inversa, o sea, del polo positivo al negativo de la fuente de FEM. Ese planteamiento tiene su origen en razones históricas y no a cuestiones de la física y se debió a que en la época en que se formuló la teoría que trataba de explicar cómo fluía la corriente eléctrica por los metales, los físicos desconocían la existencia de los electrones o cargas negativas.

      Al descubrirse los electrones como parte integrante de los átomos y principal componente de las cargas eléctricas, se descubrió también que las cargas eléctricas que proporciona una fuente de FEM (Fuerza Electromotriz), se mueven del signo negativo (–) hacia el positivo (+), de acuerdo con la ley física de que "cargas distintas se atraen y cargas iguales se rechazan". Debido al desconocimiento en aquellos momentos de la existencia de los electrones, la comunidad científica acordó que, convencionalmente, la corriente eléctrica se movía del polo positivo al negativo, de la misma forma que hubieran podido acordar lo contrario, como realmente ocurre. No obstante en la práctica, ese “err
or histórico” no influye para nada en lo que al estudio de la corriente eléctrica se refiere.



PARA LOS ENCONTRAR LOS TIPOS, LA CIRCULACIÓN E INTENSIDAD DE CORRIENTE LOS INVITO A VISITAR ESTA PAGINA.

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_corriente_electrica/ke_corriente_electrica_1.htm

MUCHAS GRACIAS POR VISITARNOS!!!!

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Ejercicios y preguntas para realizar para corroborar están las respuestas debajo




Respuestas


Ejercicio 1:


Ejercicio 2:

Ejercicio 3:

Ejercicio 4:

Ejercicio 5:


Pregunta 1: http://electronicacompleta.com/lecciones/leyes-de-kirchhoff/

Pregunta 2: 

Pregunta 3: http://www.monografias.com/trabajos11/coele/coele.shtml






Paginas utilizadas para extraer los ejercicios: 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-corriente-electrica/problemas-resueltos-corriente-electrica.pdf
http://www.profesorparticulardefisicayquimica.es/pdf/electricidad/1_electrocinetica_ley_de_ohm/3_asociacion_de_resistencias.pdf

domingo, 26 de junio de 2016

Condensadores o capacitores en serie y paralelo

Condensadores o capacitores en serie y paralelo

Capacitores en serie

Capacitores o condensadores conectados uno después del otro, están conectados en serie. Estoscapacitores se pueden reemplazar por un único capacitor que tendrá un valor que será el equivalente de los que están conectados en serie.
Para obtener el valor de este único capacitor equivalente se utiliza la fórmula: 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4.  Pero fácilmente se puede hacer un cálculo para cualquier número de capacitores que se conecten en serie con ayuda de la siguiente fórmula: 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + ….+ 1/CN. donde: N es el número de Capacitores que están conectados en serie. En el gráfico hay 4capacitores en serie. Esta operación se hace de manera similar al proceso de sacar el resistorequivalente de un grupo de resistores en paralelo
Condensadores en serie - Condensadores o capacitores en serie y paralelo

Capacitores en paralelo

Del gráfico se puede ver si se conectan 4 capacitores / condensadores en paralelo (los terminales de cada lado de los elementos están conectadas a un mismo punto).
Condensadores en paralelo - Condensadores o capacitores en serie y paralelo
Para encontrar el capacitores equivalente se utiliza la fórmula: CT = C1 + C2 + C3 + C4

Fácilmente se puede hacer un cálculo para cualquier número de capacitores con ayuda de la siguiente fórmula: CT = C1 + C2 + …..+ CN , donde N es el número de capacitores conectados en paralelo. Como se ve, para obtener el capacitores equivalente de capacitores en paralelo, sólo basta con sumarlos. Esta operación se hace de manera similar al proceso de sacar el resistor equivalente de un grupo de resistores en serie

Condensadores

Condensador

Se denomina condensador al dispositivo formado por dos conductores cuyas cargas son iguales pero de signo opuesto.
La capacidad C de un condensador se define como el cociente entre la carga Q y la diferencia de potencia V-V’ existente entre ellos.

La unidad de capacidad es el farad o faradio F, aunque se suelen emplear submúltiplos de esta unidad como el microfaradio µF=10-6 F, y el picofaradio, pF=10-12 F.
Un condensador acumula una energía U en forma de campo eléctrico. La fórmula como demostraremos más abajo es


Condensador plano-paralelo

En primer lugar, calculamos el campo creado por una placa plana indefinida, cargada con una densidad de carga s , aplicando la ley de Gauss.
Campo creado por una placa plana indefinida, cargada.
placa.gif (3598 bytes)
Para una placa indefinida cargada, la aplicación del teorema de Gauss requiere los siguientes pasos:
1.-A partir de la simetría de la distribución de carga, determinar la dirección del campo eléctrico.
La dirección del campo es perpendicular a la placa cargada, hacia afuera si la carga es positiva y hacia la placa si la carga es negativa.
2.-Elegir una superficie cerrada apropiada para calcular el flujo
Tomamos como superficie cerrada, un cilindro de base S, cuya generatriz es perpendicular a la placa cargadaEl flujo tiene dos contribuciones
  • Flujo a través de las bases del cilindro: el campo y el vector superficie son paralelos.
E·S1+E·S2=2EScos0º=2ES
  • Flujo a través de la superficie lateral del cilindro. El campo E es perpendicular al vector superficie dS, el flujo es cero.
El flujo total es por tanto; 2ES
3. Determinar la carga que hay en el interior de la superficie cerrada
La carga (en la figura de color rojo) en el interior de la superficie cerrada vale q=s S, donde s es la carga por unidad de superficie
4.-Aplicar el teorema de Gauss y despejar el módulo del campo eléctrico
El campo producido por una placa infinitamente grande es constante, su dirección es perpendicular a la placa. Esta fórmula la podemos considerar válida para distancias próximas a una placa en comparación con sus dimensiones.

Campo creado por dos placas planas cargadas con cargas iguales y opuestas.

placa1.gif (3218 bytes)Supondremos que las placas son infinitamente grandes o bien, que la separación entre las placas es pequeña comparada con sus dimensiones.En la figura de arriba, se muestra el campo producido por cada una de las placas y en la figura de abajo, el campo resultante.
Sea un condensador formado por dos placas iguales de área S, separadas una distancia d, pequeña en comparación con las dimensiones de las placas. El campo se cancela en la región del espacio situado fuera de las placas, y se suma en el espacio situado entre las placas. Por tanto, solamente existe campo entre las placas del condensador, siendo despreciable fuera de las mismas.
Como el campo es constante, la diferencia de potencial entre las placas se calcula multiplicando el módulo del campo por la separación entre las mismas. El área del rectángulo de la figura.
La capacidad del condensador plano-paralelo será

donde Q=s S es la carga total de la placa del condensador.

La capacidad del condensador solamente depende de su geometría, es decir, del área de las placas S y de la separación entre las mismas d.
Wuebgrafía: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/plano/plano.htm

Energía potencial eléctrica


ENERGÍA POTENCIAL ELÉCTRICA.
          

A continuación les dejo el linck y enlazado  un vídeo para su mejor comprensión:  http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/elepe.html


https://youtu.be/FXaf1go7tNg

Potencial eléctrico

Potencial eléctrico
Aqui les dejo el enlace a la pagina la cual contiene información con respecto a el tema https://lafisicaparatodos.wikispaces.com/Potencial+Electrico

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Trabajo eléctrico