domingo, 30 de noviembre de 2008

GlosariO,

Ampere.- Unidad de medida de la corriente eléctrica.
Amperímetro.-
Aparato que se utiliza para medir la corriente eléctrica.
Bobina.-
Alambre que se encuentra enrollado en un núcleo.
Campo Eléctrico.-
Región en la cual actúan fuerzas sobre las cargas eléctricas.
Corriente Eléctrica.-
Es la carga que pasa por un punto dado de un conductor eléctrico en la unidad de tiempo.
Densidad de Flujo Magnético.-
Número de líneas de flujo que pasan a través de una unidad de área perpendicular en esa región.
Diamagnético ó Paramagnético.-
Es la permeabilidad relativa menor o mayor de los materiales.
Electroimán.-
Combinación de un solenoide por el que pasa corriente enrollado en torno a un núcleo magnético.
Electromagnetismo.-
Parte de la electricidad que trata de las cargas y corrientes eléctricas y sus interacciones a través de un campo magnético.
Ferromagnetico.-
Tipo de metal que tiene características de ordenamiento magnético.
Fuerza Electromotriz (fem).-
Flujo de carga eléctrica a través de un circuito (voltaje).
Galvanómetro.-
Dispositivo que sirve para detectar una corriente eléctrica su funcionamiento está basado en el momento de torsión ejercido sobre una bobina colocada en un campo magnético.
Imán.-
Material metálico que tiene fuerza magnética capaz de tener movimiento de atracción o repulsión entre materiales magnetizados.
Imán Permanente.- Son los que se mantienen siempre sus dominios ordenados.
Inducción Magnética.-
Magnetización de un material por acercamiento o contacto con un imán.
Ley de Ohm.-
"La intensidad de una corriente que circula por un conductor es directamente proporcional ala diferencia de potencial entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia que éste opone al paso de la corriente.
Ley de Lenz.-
"Una corriente inducida fluirá en una dirección tal que por medio de su campo magnético se opondrá al movimiento del campo magnético que la produce.
Líneas de Campo Eléctrico.-
Líneas imaginarias que representan el campo eléctrico.
Magnetismo.-
Fuerzas de atracción y repulsión que ejercen unos materiales sobre otros.
Motor Eléctrico.-
Motor que usa los campos eléctricos producidos por un embobinado para junto con sus respectivos imanes, producir un movimiento rotacional continuo.
Permeabilidad Magnética.- Capacidad física del medio de permitir el paso de líneas de flujo.
Potencial Eléctrico.-
Trabajo por unidad de carga que se requiere realizar en contra de las fuerzas eléctricas para deslazar una carga positiva de un punto a otro.
Resistencia.-
Es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente.
Resistividad.-
Resistencia de un conductor al paso de corriente a una temperatura dada, que es proporcional a su longitud, e inversamente proporcional al área de la sección transversal.
Solenoide.-
Alambre enrollado en forma de tubo recto.
Saturación Magnética.-
Propiedad de los materiales magnéticos que consiste en que ningún cuerpo puede hacerles cambiar su nivel de magnetización.
Tesla.-
Unidad de la densidad de flujo magnético, equivalente a weber por metro cuadrado.
Volt.-
Unidad de medida de la fem (fuerza electromotriz)
Voltímetro.-
Dispositivo utilizado para medir la diferencia de potencial (voltaje),entre dos terminales de circuito.

Weber.-
Unidad de medida de flujo magnético


FORMULARIO GENERAL
Corriente Eléctrica.-
I=Q/t
I=Corriente (Amper)
Q=Carga (Coulomb)
t=Tiempo (segundo)

Ley de Ohm
R=V/I
R=Resistencia (ohm)
V=Voltaje (Volt)
I=Corriente (Amper)

Potencia
P=I/t
P=potencia (watt)
V=voltaje (volt)
I=Corriente (Amper)
P=VI

Resistividad
R= Pl/A
P=Resistividad (ohm/metro)
l=Longitud (metro)
A=Área (metro al cuadrado)
R=resistencia (ohm)
P=RA/l

Carga Total
Q=CV
Q=Carga (Coulomb)
C=Capacitancia
V=voltaje(Volt)

Leyes de Kirchhoff

Primera Ley de Kirchhoff
∑I entrante = ∑I saliente

Segunda Ley de Kirchhoff
∑ξ = ∑IR

Potencia
P=VI P=I2R P=V2/R

Coeficiente de Temperatura
α= ΔR/RoΔt ΔR = αRoΔt

Fem Inducida
ξ= -N Δφ/Δt

2 formas principales en las que cambia el flujo.-
Δφ= ΔBA Δφ=BΔA

Fem producida por un alambre en movimiento
ξ=BLv senѳ

Fem instantánea
ξ inst= NBAW sen Wt ξ inst= 2ΩfnBA sen 2πft

Fem Máxima
ξ max = NBA W ξ inst= ξ max sen 2πft
A=Área(Metro al cuadrado)
V=velocidad Instantánea (Wr)
W=Velocidad Angular en radianes por segundo.

Corriente Instantanea
i inst= i max sen 2πft

Fuerza Contraelectromotriz

Voltaje
Aplicado--------Fuerza contra electromortiz inducida-----Voltaje neto
V- ξb= IR ξb=V-IR

Para un transformador que tiene Np espiras primarias y Ns espiras secundarias.
Voltaje primario = espiras primarias ξp =Np
Voltaje secundario= espiras secundarias ξs = Ns


Formulario de Magnetismo
Densidad de Flujo Magnético


B = φ/ AL
Unidad de flujo magnético en el SI es el weber (wb), la unidad de densidad de flujo debe ser weber por metro cuadrado,que se define como tesla (T); (G) gauss.

1 T = 1 Wb/m² =10^4 G

φ = flujo
AL= área


Intensidad del (H)
B = φ/ AL= µH
Campo Magnético

µ= constante de proporcionalidad, permeabilidad del medio a través del cual pasan las lineas del flujo.

Permeabilidad del espacio libre (vacío) µo tiene la equivalencia:
µo= 4p X 10^-7 T.m/A

Caso del vacío= BµoH

Permeabilidad Relativa
µr= µ/µo

Fuerza Magnética

Fαqvsenѳ
B=F/qvsenѳ

F=Fuerza Magnética (newton)
q=carga (coulomb)
v=velocidad (m/s)
B=densidad de flujo (T)
El ángulo O indica la dirección de la velocidad con respecto a B, y también hay que considerar que F siempre será perpendicular a v y a B.

1T= 1N/ (C.m/s) = 1N/A.m

Fuerza Magnética
sobre un conductor


F=ILB sen ѳ F=Fuerza (Newton)
I=Corriente (Amper)
B=Densidad de flujo (Tesla)
L=longitud del alambre (metro)
O=Angulo que se forma el alambre con respecto al campo B.

Campos Magnéticos
Alambre Largo
B=µI/ 2πr B=Densidad de flujo (Tesla)
µ=Permeabilidad= 4pX10^-7 T.m/A
I=Corriente (Amper)
Cuando se usa la constante (µo) con la ecuación, es necesario que la corriente esté en amperes, el campo en teslas u la distancia desde el campo en teslas y la distancia desde el conductor en metros.

Centro de una Espira
B=µI/2R B=Densidad de flujo (Tesla)
µ=Permeabilidad= 4pX10^-7 T.m/A
I=Corriente (Amper)
R=Resistencia (Ohm)
Centro de una Bobina
B=µNI/ 2R

La dirección B es perpendicular al plano de la espira. Si el alambre forma parte de una bonina con N vueltas;
B=Densidad de flujo (Tesla)
µ=Permeabilidad= 4pX10^-7 T.m/A
I=Corriente (Amper)
R=Resistencia (Ohm)
N=Número de Vueltas

Solenoide
B=µNI/ L N=Número de Espiras
I=Corriente (Amper)
L=Longitud del solenoide (metros)
Histéresis

B=µH H=Intensidad de Campo
B=Densidad de flujo

Para un solenoide
H=NI/ L N=Número de vueltas de las espiras.
I=Corriente (Amper)
L=Longitud (Metro)
H=Intensidad Magnética se expresa en amperes por metro.

Actividades de Aprendizaje

1.- Determina la corriente eléctrica que pasa por un circuito, si en 50 s pasan en 1670 C.

Fórmula
I=Q/t

Datos
t=50 s
Q= 1670 C
I= ?

Sustitución
I= 1670C / 50s= 33.4 A
2.-¿Cuánta carga pasará´por un circuito en el que circula una corriente eléctrica de 30 A en 1.5s?

Fórmula

I=Q/t

Datos
I=30 A
Q=I/t

t= 1.5 s
Q=?

Sustitución
Q= 30 A/ 1.5 s = 20 C


3.-Una espira de 600 cm² de área pasa por entre un campo magnético formando un ángulo de 90°. Si la densidad de flujo es de 3.2 T, ¿cuál será el flujo magnético que pasa por la espira?

Fórmula
B=F/ A ┴

Datos
A=600 cm² = 0.06 m² F= BA B= 3.2 T
F= ?


Sustitución
F= (3.2 T) (0.06 m²) = 0.192 Wb

4.-Si una espira metálica de 3x2 cm con una inclinacio de 30° atraviesa un capo magnético cuya densidad de flujo es de 0.48T, ¿cuál sera el flujo magnético en la espira?

Fórmula

B=F/ A┴
F=BA┴

Datos
A=6 cm = 6x10^-4 m² I- B=.48 T
F= ?

Sustitución
F= (.48 T) (6x10^-4 m²) sen 30° = 1.44x10^-4 Wb

5.-¿Cuál sera la inducción Magnética (B) en el aire si por un alambre de 80 m de longitud circula una corriente de 12 A? (µo= 4P x 10^-7 T.m/A)

Fórmula

B=µI/2(3.1416)d

Datos
l= 80m
I=12 A
B=?


Sustitución

B=(4P x 10^-7 T.m/A) (12 A) / (2x3.1416) (80 m)= 3x10^-8 T



Práctica 1'

ELECTROIM AN

Objetivo

Al finalizar la práctica el alumno será capaz de:

1.- verificar mediante este experimento la intensidad del campo magnético.

2.- podrá conocer los diferentes aparatos que funcionen con electroimanes.

Introducción

Si reunimos o enrollamos varias espiras, se forma un solenoide, pero es posible fabricar uno cuya función básica es la del solenoide, es decir un electroimán. Siempre que una corriente eléctrica circule por un conductor, se encontrara un campo magnético alrededor del mismo.

El campo es circular y presenta fuerzas perpendiculares al conductor y se puede visualizar como circuitos concéntricos de fuerzas magnéticas alrededor del conductor.

El máximo campo magnético que se puede producir con la ayuda de un electroimán con núcleo de hierro esta limitado por el fenómeno de saturación.

¿Cómo se puede magnetizar un clavo mediante una corriente eléctrica?

Material

1) Pila de 1.5 volts.

2) Clavo de acero de unos 15 cm de largo

3) 1 m de alambre de cobre aislado

4) limadura de hierro

1.- Enrolla al alambre en el clavo hasta la mitad de su longitud, cuidando que las espiras queden juntas y sin encimarse.

2.- Conecta los extremos del alambre a las terminales de la pila y acerca el clavo a la limadura de hierro; después desconecta la pila. Anota tus observaciones.

Primero cuando estaba conectada la pila al clavo con alambre ala mitad, los alfileres fueron atraídos hacia él muy levemente, casi nada y cuando se interrumpió la corriente al desconectar la pila, la limadura de hierro aun permaneció pegada al clavo.

3.- termina de enrollar con el mismo alambre la otra mitad del clavo y repite el experimento. Anota tus observaciones.

Cuando el clavo estaba totalmente cubierto de alambre y cuando se le suministró corriente, este atrajo a la limadura de hierro pero con más fuerza que la primera vez.

5.- investiga y elabora una lista de los aparatos eléctricos que conozcas que funcionen por medio de electroimanes.

El timbre

El telégrafo

El teléfono

Los televisores

Los generadores

Los motores etc.

Conclusión

Pudimos apreciar como con solo material casero o sencillo es posible fabricar un electroimán, además de que mientras se enrollaba mayor cantidad de alambre en el clavo se reforzaba el solenoide y por lo tanto la intensidad del campo magnético.

Material - Procedimiento - Conclusión






Práctica 2'

¿Cómo se manifiesta las líneas del campo magnético alrededor de un imán?

Material:

1) Imanes de diferentes formas

2) limadura de hierro

3) Hojas de papel

1.- Coloca en una mesa de papel sobre un imán y espolvorea sobre ella limadura de hierro.

2.- Golpea suavemente la hoja para que la limadura se mueva un poco.

3.- Describe la forma en la que se alinea la limadura.

La limadura de hierro fue tomando la forma conforme ala forma de los imanes, es decir que las líneas de campo dependen de la forma del imán.

4.- Coloca ahora los un imán sobre la mesa.

5.- Cúbrelos con una hoja y espolvorea limadura sobre ella.

6.- Describe la forma en la que se alinea la limadura.

7.- Prueba algunas combinaciones con imanes de diferentes formas.

8.- ¿Por qué utilizaste limadura de hierro y no de otro material para apreciar las líneas del campo magnético?

Por que es un material el cual presenta propiedades adecuadas para describir el fenómeno del magnetismo.

Conclusión:

Pudimos apreciar como se formaban las líneas del campo magnético de un imán, además de que observamos que la limadura de hierro es muy apta para este tipo de fenómenos debido a las características que presenta, fuimos testigos de la formación de varios campos magnéticos con diferentes formas de imanes.



Material- Procedimiento-Conclusión












domingo, 26 de octubre de 2008

UNIDAD 2

LA FUERZA ELÉCTRICA
La electrostática es la ciencia que estudia las cargas en reposo. Si un objeto tiene un exceso de electrones se dice que está cargado negativamente, si tiene tiene falta de electrones está cargado positivamente, para esto se formo una ley que fue presentada para describir una medida de las fuerzas eléctricas que existe entre esas cargas llamada Ley de Coulomb.
La primera ley de la electrostática establece que las cargas del mismo signo se repelen entre si y las cargas de diferente signo se atraen unas a otras.
La ley de Coulomb establece que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las dos cargas.
Fórmula para calcular la Ley de Coulomb
F= kqq/r ²
K= 9x109 N-m²/C ²
La fuerza F esta en newton (N) cuando la distancia r esta en metros (M) y la carga q se mide en Coulomb (C). Tiene una importancia usar el signo de las cargas para determinar las fuerzas y la ley de Coulomb para determinar sus magnitudes. La fuerza resultante sobre una carga se calcula con los métodos de la mecánica vectorial.
Ejemplo.-
Dos cargas se encuentran entre sí a una distancia de 80 cm. Si q1 vale 35 µC y q2 18 µC ¿Cuál será la fuerza ejercida? Indica si las cargas se atraen o se repelen.
Datos: Formula
q1= 35 µ F= kqq² /r²
q2=18µC
r=80 cm = .8 m

F= (9x109 N.m²/C²) (35x10-6C) (18x10-6C) / (.8m)²


F= (5.67 N) / .64 = 8.85 N ( Se repelen )




Las cargas eléctricas se pueden detector con un electroscopio, existen dos tipos el de medula de sauco y el de láminas de oro.
Generador de Van de Graaff es un aparato basado en el principio de frotamiento se utiliza para producir pequeñas cantidades de voltaje, existen otros que producen voltajes en el orden de 10 a 12 millones de volts.
Conductividad Eléctrica
En cuanto a su comportamiento eléctrico los materiales pueden ser:
A.- Conductores: los que permiten el flujo de la electricidad (metales).
B.- semiconductores: los que solo parcialmente lo permiten (silicio, germanio, arseniuro de galio etc).
C.-Aislantes: los que no lo permiten (papel, cartón, vidrio, cerámica, plástico, etc).


EL CAMPO ELÉCTRICO
El campo eléctrico se utilizó para describir la región que rodea una carga eléctrica su magnitud se determina por la fuerza que una carga unitaria experimentara en una posición especifica y su dirección. Las líneas del campo eléctrico fueron postuladas para dar una imagen visual de los campos eléctricos, i la densidad de esas líneas del campo es un el principio de la intensidad del campo eléctrico.
La magnitud de la intensidad del campo eléctrico E está determinada por la fuerza F por unidad de carga q.
E= F / q

E= (9x109 N.m²/C²) (Q) / (r²)


La unidad para la intensidad del campo eléctrico es el newton por Coulomb (N/C). La intensidad del campo resultante en un punto ubicado de un número de cargas es la suma vectorial de las aportaciones que hacen todas las cargas.
E= E1+E2+E3… Suma vectorial E=∑ KQ / r²

La permisividad del espacio libre ε0 es una constante:
ε0= 1 / 4πK = 8.85x10-¹² C²/N.m²


La ley de Gauss establece que el numero neto de líneas del campo eléctrico que cruza cualquier superficie cerrada en dirección hacia fuera es igual a la carga total dentro de esa superficie.
N=∑ε0EnA=∑q
Densidad de Carga
σ = q / A q= σA

Ejemplo:
Una carga de 3 nC experimenta una fuerza de 1x10-4 N al ser colocada en un punto P dentro de un campo eléctrico. Determina la intensidad de campo eléctrico en ese punto.
Formula:
E= F / Q E= 1x10-4N / 3nC E= 1x10-4N/3x10-9C0 E= 33, 333 N/C


POTENCIAL ELÉCTRICO
Cuando una carga q se mueve en contra de una fuerza eléctrica constante una distancia d, la energía potencial es:

EP= qEd
Donde E es la intensidad del campo eléctrico constante. Si la carga se libera, adquirió una energía cinética mientras recorre la misma distancia de regreso.

EC= 1/2 mv² = qEd

La energía potencial aumenta cuando una carga positiva se mueve contra el campo eléctrico, y la energía potencial disminuye cuando una carga negativa se mueve en contra del mismo campo.
E energía potencial ocasionada por una carga q colocad a una distancia r de otra carga Q es igual al trabajo realizado contra las fuerzas eléctricas al mover la carga +q desde el infinito.
EC= kQq / r Energía potencial Eléctrica

El potencial eléctrico V en un punto colocado en una distancia r de una carga Q es igual al trabajo realizado por cada carga unitaria contra las fuerzas eléctricas al traer una carga positiva +q desde el infinito.
V=kQ /r Potencial Eléctrico


La unidad de potencial eléctrico es el joule por Coulomb (J/C), el cual se convierte al nombre de volt (V).

La diferencia de potencial entre dos puntos A y B es la diferencia de sus potenciales en esos puntos.

VAB= VA – VB Diferencia de Potencial





El trabajo realizado por un campo eléctrico al mover una carga q del punto A al punto B se puede hallar mediante:
Trabajo AB = q(VA – VB) Trabajo y diferencia de Potencial
La diferencia de potencial entre dos placas con cargas opuestas es igual al producto de la intensidad de campo y la separación entre las placas.
V= Ed E= V / d


Ejemplo.-
¿Cuál será la energía potencial necesaria para poder mover una carga +q es igual a 1µC a una distancia de 800 mm hasta donde esta otra carga Q = 12 µC?

Datos:
+q= 1µC = (1x10-6 C)
Q= 12 µC= (12x10-6 C)
R= .8 m

Formula:
Ep = kQq / r


Sustitución:

Ep=(9x109 N.m²/C²) (12x10-6C) (1x10-6C) / .8m


Ep= 0.135 N.m = 0.135 J


CAPACITANCIA
La capacitancia es la razón de la carga Q al potencial V para un conductor concreto. En el caso de placas con cargas opuestas la Q, se refiere a la carga en cada placa y la V a la diferencia de potencial entre ellas.
C= Q / V 1 farad (F)= 1 Coulomb (C) / 1 volt (V)



La rigidez dieléctrica es el valor de Є para el cual un material especifico deja de ser aislador y se convierte en conductor en el caso del aire dicho valor es;
E= KQ / r2 = 3x106 N/C Rigidez dieléctrica del Aire



En un condensador de placas paralelas el material que se encuentra entre las placas se conoce como dieléctrico la interacción de dicho material produce un efecto en el campo eléctrico del potencial entre las placas. Por tanto su presencia cambia la capacitancia. La constante dieléctrica K para un material en particular es la razón de la capacitancia con el dieléctrico C ala capacitancia para un vació C0.
K= C / C0 K= V0 / V K= Є0 / E Constante Dieléctrica







La permisividad de un dieléctrico es mayor que la permisividad de un vació o por un factor igual a la constante dieléctrica por esta razón K se conoce como la permisividad relativa.
K= Є / Є0 Є= KЄ0 Є0=8.85X10-¹² C²/N.m²

La capacitancia de un condensador de placas paralelas depende del área superficial A de cada placa, de la separación entre las placas d, y de la permisividad o constante dieléctrica la ecuación general es:
C= Є A / d C= K Є0 A / d
Capacitancia



Los condensadores se pueden conectar en serie, o en paralelo.
1.- Para conexiones en serie la carga de cada condensador es igual que la carga total, la diferencia de potencial atraves de la batería es iguala a la suma de los caídos de voltaje en cada condensador y la capacitancia establecida se halla mediante:
QT = Q1 = Q2 = Q3 VT= V1 + V2 + V3 1 / Ce = 1/ C1 + 1/C2 + 1/C3
Conexiones en Serie


2.-En conexiones en paralelo la carga total es igual a la suma de las cargas atraves de cada condensador la caída de voltaje atraves de cada condensador es igual que la caída correspondiente atraves de la batería y la capacitancia efectiva es iguala a las sumas de las capacitancias individuales.
QT= Q1 + Q2 + Q3 VB = V1 = V2 = V3 Ce= C1 + C2 + C3
Conexiones en Paralelo


La energía potencial almacenada en un condensador cargado se determina mediante cualquier a de las relaciones:
U = 1 / 2 QV U= 1/ 2CV² U= Q² / 2C



Cuando C se expresa en farad, V en volts y Q en Coulomb, la energía potencial estará expresada en joule.

3.-En conexiones de circuitos mixtos se utilizara las ecuaciones de los circuitos en serie y paralelo según sea el caso, de forma que el circuito mixto se vaya reduciendo hasta quedar con una capacitancia total.

Ejemplos:
Determina la cantidad de carga que pasa por un capacitor de 90 µF, si tiene un potencial de 15 V.
Datos Formula: Sustitución:
V=15 v Q= C.N Q= (90x10-6 F) (15 V ) Q= 1.35x10-³͞ C
C= 90 µF
Q= ?

Del siguiente arreglo de capacitores obtén:

a.- La carga de cada uno de los componentes.
Q1= (3x10-6F) (3v) = 9x10-6 C QT= Q1 =

Q2 = Q3 = 9x10-6 C Q= C.V
Q2= (6x10-6F) (1.5v) = 9x10-6 C
Q3= (2x10-6F) (4.5v) =9x10-6 C
b.- El voltaje en cada uno de los capacitores.
V1= ( 9x10-6 C) / (3 µF) V=Q/C
V1= 3 V
V2=( 9x10-6 C) / (6 µF)
V1= 1.5 V
V3= ( 9x10-6 C) / (2 µF)
V3= 4.5V

C.-La capacidad total.
Ce= C¹ C² / C¹+C² Ce= (3x10-6) (6x10-6) / (3x10-6) +(6x10-6) Ce=1x10-6 F




GLOSARIO
Electricidad.- es un fenómeno físico que se origina por cargas eléctricas estáticas o bien en movimiento y por su interacción es un flujo de electrones.
Carga Eléctrica.- la carga eléctrica es la propiedad de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante atracciones y repulsiones, ósea mediante la pérdida o ganancia de electrones.
Ion.- es una partícula que se forma cuando un átomo neutro o un grupo de átomos ganan o pierden uno o más electrones, cuando un átomo pierde electrones forman un ion positivo y cuando gana forma uno negativo.
Medula de Sauco.- material muy ligero obtenido de la parte interna de un árbol llamado sauco.
Ebonita.- plástico endurecido en forma de varilla.
Conductividad eléctrica.- es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica atraves de el.
Intensidad de campo eléctrico.- es un determinado punto que es la fuerza a la que está sometida una carga positiva pequeña cuando este en un punto del campo.
Intensidad de carga eléctrica.-se le llama a un punto en el vació a una distancia r de una carga Q.
Líneas de campo eléctrico.- son aquellas líneas imaginarias que se usan para representar dicho campo las cuales saldrán de la carga si esta es positiva y entraran si esta es negativa.
Energía eléctrica.- es la forma de energía que resulta de una diferencia de potencial entre 2 puntos lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos.
Potencial eléctrico.- es un punto colocado a una distancia r de una carga Q es igual al trabajo realizado por una carga unitaria contra las fuerzas eléctricas al traer una carga positiva desde el infinito.
Capacitancia.- es la razón de la carga Q al potencial V para un conductor concreto es la capacitancia de un conductor para almacenar carga Q.
Capacitor.- es un dispositivo que consiste en dos placas metálicas paralelas separadas únicamente por un material dieléctrico.
Rigidez dieléctrica.- es un valor de E para el cual un material especifico deja de ser aislador q y se convierte en conductor.
Constante dieléctrica K.-es la relación entre la capacitancia c de un capacitor que contiene el dieléctrico y la capacitancia C0 .
Resistencia.- es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente.
Potencia.- es la fuerza que desarrolla un elemento eléctrico y se mide en watts.


Te recomiendo que consultes:

Información de: Fisica, Conceptos y aplicaciones, septima edición. Tippens.Ed.Mc Graw Hill

experimentOs con circuitos!

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 5


Circuitos Eléctricos En Serie

Objetivo:

Arma un circuito en serie para poder hacer las mediciones de voltajes, resistencias y corrientes, así como detectar las caídas de voltaje con carga y con aumento.


Material:
v 3 focos pequeños de 1.5 volts con su portafocos correspondientes
v 1 metro de alambre o cable eléctrico numero 18 o 16
v Pila de 1.5v tamaño “D” o una fuente de poder variable de corriente continua
v Interruptor
v Cinta adhesiva




1. Arma un circuito en serie
2. Con un voltímetro mide los voltajes en cada foco y anótalos:





V1: .4 V V2: .4 V V3: .6 V

3. Dibuja el circuito e indica en que dirección circula la corriente.


1. La resistencia de las tres lámparas y aplicando la ley de Ohm, determina la corriente del circuito.

R1: .6 R2: 1.3 R3: .7 I: 1.04 A

I = V/R = 1.5V/ 1.43V = 1.04 A

2. Quita uno de los focos y explica que sucede con los otros focos.
R= Cuando quitamos uno de los tres focos, nos pudimos percatar que los otros dos restantes se apagaron de la misma manera que cuando aflojamos el que sustrajimos.

3. Arma el mismo circuito pero ahora con un solo foco. Mide el voltaje en el foco y explica lo sucedido.
R= Que el resultado del voltaje con un foco era igual ala suma de el voltaje con los tres focos juntos.

4. CONCLUSIONES:
Pudimos observar que cuando en un circuito en serie falla un foco, los otros fallar de la misma manera, ya que el paso de la corriente solo tiene un camino y al sacar un foco se interrumpe.




ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 6

Circuitos Eléctricos En Paralelo

Objetivo:
Armar un circuito en paralelo para poder hacer las mediciones de los voltajes, resistencias y corrientes, así como detectar las caídas de voltaje con carga y con aumento.









Material:
v 3 focos pequeños menores a 25 watts o de lámpara de mano con su portafocos correspondiente.
v 1 metro de alambre o cable eléctrico numero 18 o 16
v Pila de 1.5 V tamaño “D” o una fuente de poder variable de corriente continua
v Interruptor
v Cinta adhesiva

PROCEDIMIENTO
1 . Arma un circuito en paralelo.
2 Con un voltímetro mide los voltajes en cada foco y anótalos.
V1: 1.4 V V2: 1.4V V3: 1.4V



3. Dibuja el circuito e indica en que dirección circula la corriente.


4. Quita un foco del circuito y observa que sucede con los demás.
R= Cuando quitamos un foco de los tres, los otros dos siguieron funcionando con normalidad.

5. CONCLUSIONES:

Que en un circuito en paralelo cuando un foco falla, no afecta a los demás, esto debido a que la corriente tiene diferentes caminos y cada foco es independiente del otro.