EJERCICIOS DE FUERZA
ELECTROMOTRIZ Y CIRCUITO DE
CORRIENTE ALTERNA
Grupo Nº 2
Integrantes:
Marcos Torres 17.828.619
Carlos...
EJERCICIO FUERZA ELECTROMOTRIZ (FEM)
a) Un generador de 12 V de fem y resistencia interna de 0,3 Ω alimenta un circuito
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EJERCICIO CIRCUITO DE CORRIENTE ALTERNA
Se dispone de un circuito en serie formado por una resistencia de 20 ohms y una bo...
EJERCICIO CIRCUITO DE CORRIENTE ALTERNA
L) XL= 2 π.f.L =L = XL /2 π.f. = 34,64 ohms / 2.3.14.50 ciclos L= 0.11 benrys
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Ejercicios Unidad V y VI Fisica II

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Ejercicios Unidad V y VI Fisica II

  1. 1. EJERCICIOS DE FUERZA ELECTROMOTRIZ Y CIRCUITO DE CORRIENTE ALTERNA Grupo Nº 2 Integrantes: Marcos Torres 17.828.619 Carlos Benítez 17036762 Asignatura: Física II Agosto 2014
  2. 2. EJERCICIO FUERZA ELECTROMOTRIZ (FEM) a) Un generador de 12 V de fem y resistencia interna de 0,3 Ω alimenta un circuito con una intensidad de 0,6 A. ¿Qué marcará un voltímetro conectado entre los bornes del generador? ¿Cuál es la potencia del generador? ¿Qué potencia suministra el generador al circuito? El voltímetro mide la ΔV : ΔV = ε - I . r = 12 - 0,6 . 0,3 = 11,82 V Potencia: P = ε . I = 12 . 0,6 = 7,2 W Potencia suministrada al circuito: Putil = ΔV . I = 11,82 . 0,6 = 7,09 W ε= Fuerza Electromotriz Enducida I= Intensidad r = Resistencia Interna del Generador b) Alimentas un circuito con una pila de 1,5 V de fem y por él circula una intensidad de 0,1 A. Si la diferencia de potencial en los bornes de la pila es 1,35 V, ¿cuál es la resistencia interna de la pila? ¿Qué potencia suministra la pila al circuito? ΔV = ε - I .r ; 1,35 = 1,5 - 0,1 . r ; r = 1,5 Ω Potencia suministrada: P = ΔV . I = 1,35 . 0,1 = 0,135 W
  3. 3. EJERCICIO CIRCUITO DE CORRIENTE ALTERNA Se dispone de un circuito en serie formado por una resistencia de 20 ohms y una bobina de resistencia ohmica nula. El Angulo de defasaje de la corriente alterna que lo alimenta es de 60 º y tiene un periodo de 2.10 segundos. Si en el extremo de la resistencia hay una diferencia de potencia eficaz de 40 voltios, calcular: a) el coeficiente de autoinduccion. b) la diferencia de potencia en los extremos de la bobina. c) la diferencia de potencial en los extremos del circuito. d) la potencia. Solución R= 20 ohms (Resistencia ohmica) ℓ= 60º (Angulo de defasaje) T=2.10 seg (Periodo de la corriente alterna) VR= 40 volt (Diferencia de potencial eficaz en los extremos de la resistencia) L= ? (Coeficiente de autoinducción (henrys)) VL= ? (Diferencia de potencial eficaz en los extremos de la bobina) Ve= ? (Diferencia de potencial eficaz) P =? ( Potencia) -2 -2 Cos ℓ =R /Z ; Z² = R² + XL ² ; XL= 2 π.f.L f = 1/ T ; VR= ie . R ; VL = ie . XL Ve² = VR² + VL² ; P= Ve . ie . Cos ℓ Cálculos z) Cos ℓ = R/ Z = Z= R / cos ℓ = 20 ohms /cos 60 ̊= 20 / (1/2)=40 Z= 40 ohms XL) XL = Z² - R² = 40² - 20² = 1200 = 34,64 ohms XL= 34,64 ohms f) f= 1/T = 1/ 2.10 =50 ciclos f= 50 ciclos -2
  4. 4. EJERCICIO CIRCUITO DE CORRIENTE ALTERNA L) XL= 2 π.f.L =L = XL /2 π.f. = 34,64 ohms / 2.3.14.50 ciclos L= 0.11 benrys ie) VR= ie . R = ie = VR / R = 40 volt / 20 ohms = 2 amp ie= 2 amperios VL) VL = ie . XL = 2 amp.34,64 ohms = 69,28 volt VL= 69,28 voltios Ve) Ve = VR² + VL² = 40² + 69,28² = 6399,71 Ve= 79,99 voltios P) P= Ve . ie . Cos ℓ = 79,99 volt. 2 amp . Cos 60° = 79,99 vat P = 79,99 vatios

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