SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 37
Alexandra Ocasio Santiago
En todos los aparatos electrodomésticos que
tenemos en nuestros hogares podemos
encontrar el uso y la transmisión de la energía
eléctrica.
Pero, ¿Cuánto se convierte en energía
eléctrica y a qué tasa?
También como estos equipos pueden
transformar la energía eléctrica a forma de luz,
movimiento, sonido o energía térmica.
Y sobre todo la importancia de la misma.
 Corriente eléctrica es una circulación de
partículas cargadas
 Corrientes convencional es cuando hay un flujo
de energía positiva a través de un circuito
cerrado
 Batería- pila voltaica que contiene energía
química
 Celda fotovoltaica- posee energía solar
 Generador- puede ser hidráulico, por corrientes
de vapor o viento
 Circuito eléctrico es una red eléctrica que
contiene al menos una trayectoria cerrada,
manteniéndose la corriente pasando desde
un lado A hasta B a través de un segmento C
 Posee una bomba de carga que establece el
flujo de las partículas cargadas, la corriente
 Sabemos que se necesita cierta cantidad de
diferencia potencial eléctrico, V
 Una cantidad de energía qV se necesita para
aumentar esa diferencia
 No se puede tener nunca un 100% de
eficiencia en cuanto a la conversión de la
energía
 El resto, el porcentaje que falta, se convierte
en energía térmica
 Las cargas no se crean ni se destruyen, solo
se separan, así la cantidad de iones + y – no
cambia en el circuito
 La carga y la energía son cantidades que se
conservan
 ΔEk= qV, q cargas transferidas que no
cambian
 La energía potencial de las cargas que
circulan, el cambio neto debe ser cero
 La potencia mide la tasa a la cual se transfiere la
energía
 Si un generador transfiere un julio de energía
cinética a eléctrica en un segundo, entonces
transfiere energía a una tasa de un julio por
segundo
 La energía producida conducida por una
corriente eléctrica depende de la carga
transferida y de la diferencia potencial
 E=qV
 Se usa el coulomb para medir la carga
eléctrica
 La tasa de flujo de la carga eléctrica, I, se
mide en coulomb por segundo
 Un flujo de un coulomb por segundo se llama
Amperio, A y se representa:
 1 C/s= 1 A
 Amperímetro
 La potencia de un dispositivo eléctrico se
halla multiplicando la diferencia del potencial,
V, por la corriente, I
 Ecuación: P=IV
 La resistencia es la propiedad que determina
cuánta corriente va a circular
 R=V/I
 La resistencia se mide en ohmios (Ω)
 El ohmio es la resistencia que permite la
circulación de una corriente por 1 A.
 Dice que la resistencia siempre va a ser
constante aun cuando la magnitud y
dirección del potencial aplicado varíen
 Significa que no dependen del voltaje
 Las resistencias son dispositivos diseñados
para tener resistencia especifica
 Los superconductores son los materiales que
tienen resistencia cero, en estos no hay
diferencia de potencial, V
 Un potenciómetro se usa para alcanzar un
control sobre la corriente en un circuito.
 Cuanto mas alambre se agrega al circuito,
más resistencia posee el circuito
 Ecuación para cambiar la corriente:
 I=V/R, la I de corriente eléctrica
 Se utilizan para describir los circuitos de
electricidad
 Diagrama esquemático es uno donde se
utilizan símbolos para etiquetar cada parte
del circuito
 La energía puede usarse de múltiples formas
y siempre se trasforma
Ejemplos:
 Desafortunadamente, no toda la energía
eléctrica destinada para la producción de otra
forma de energía se transforma para ser útil
 Solo el 90% al 98% se transforma
 La energía restante se convierte en energía
térmica
 La ecuación que se utiliza para medir cuanta
energía térmica puede ser producida por
cierta cantidad de energía eléctrica
 I=V/R -para buscar la corriente
 E=I²Rt –para determinar la energía
 Se utilizan cierta información que te brindan
los ejercicios como la Resistencia, diferencia
potencial, el tiempo, entre otros datos
 Un calentador eléctrico de 15Ω funciona con
120V.
 A) ¿ Cuál es la corriente eléctrica a través del
calentador?
 B) ¿Cuánta energía utiliza el calentador en 30
segundos?
 C) ¿Cuánta energía térmica se libera en ese
tiempo?
 A) ¿Cuál es la corriente eléctrica a través del
calentador?
V=120V
R= 15 Ω
V=IR
I=V/R= (120.0V)/ (15.0Ω)= 8.o A
La corriente eléctrica es de 8.0 A.
La corriente eléctrica a través del calentador
es de 8.0 A.
 B) ¿Cuánta energía utiliza el calentador en
30s?
E=I²Rt
E= (8.0 A)² x (15Ω)x (30 s)
E=2.9 x 10⁴ J
La energía utilizada por el calentador es
de 2.9 x 10⁴ J .
La energía que utiliza el calentador es de
2.9 x 10⁴ J.
 C) ¿Cuánta energía se libera en ese tiempo?
Se libera la misma cantidad de energía, ya que
toda la energía producida es térmica.
Se libera la misma cantidad de energía ya
que toda la energía que produce un
calentador es térmica.
 Una bombilla de 100W tiene una eficiencia de
20%.
 A) ¿Cuántos julios convierte en energía de luz
cada minuto la bombilla?
 B)¿Cuántos julios en energía térmica produce
la bombilla cada minuto?
 A) ¿Cuántos julios convierte en luz cada
minuto la bombilla?
P=E/t
E= Pt
E= (.20)(100 W)(60 s)
E= 1.20 x 10³ J
La energía producida por la bombilla es de
1.20 x 10³ J . Los julios que convierte en luz
son 1.20 x 10³ J.
 A) ¿Cuántos julios convierte en energía
térmica la bombilla cada minuto?
E=Pt
E=(.80)(100W)(60 s)
E=4.8 x 10³ J
La bombilla convierte en energía térmica
4.8 x 10³ J. La energía térmica que produce
la bombilla cada minuto es 4.8 x 10³ J.
 La resistencia del fogón de una estufa
eléctrica es de 11Ω.
 A) Si se aplican 220V, ¿cuál es la corriente que
circula en el momento de la estufa?
 B) ¿Cuánta energía convierte este fogón en
energía térmica cada 30 segundos?
 A) Si se aplican 220V, ¿cuál es la corriente que
circula en el momento de la estufa?
V= IR
I=V/R
I=(220V) / (11 Ω)
I= 20 A
La corriente que circula es de 20 A. La
corriente que circula por el fogón es de 20 A.
 B) ¿Cuánta energía convierte este fogón en
energía térmica cada 30 segundos?
E= I²Rt
E= (20 A)² (11 Ω) (30 s)
E= 6.6 x 10³ J
La energía térmica que produce este fogón
cada 30 segundos es de 6.6 x 10³ J.
La cantidad de energía térmica que
convierte este fogón es de 6.6 x 10³ J.
 La energía que producen las fabricas, por
ejemplo la de Costa Sur con sede en
Guayanilla
 ¿Cómo la energía que ellos producen en esa
CentralTermoeléctrica logra enviarse a través
de grandes distancias hacia los hogares e
industrias?
 ¿Cómo puede efectuarse la transmisión con
tan poca perdida de energía térmica como
sea posible?
 Los ingenieros electricistas llaman a esta
energía térmica no deseada
 Para que esta se produzca a la menor
cantidad posible, la corriente y la resistencia
deben reducirse en los alambres que la
transportan
 En la transmisión de energía eléctrica a
grandes distancias , al aumentar el voltaje se
reduce la corriente sin reducir la potencia
 Porque así se ahorran dinero y energía
 Las compañías privadas son las encargadas
de suministrar nuestra energía
 Nosotros pagamos por esa energía que
utilizamos y por el servicio que la hace llegar
a nuestros hogares
 Tasa de consumo se mide a kilovatios por
hora en vez de vatios por segundo, pues a las
compañías se les hace más fácil facturar a
dicha tasa comercial
 Un kWh es igual a 1000 vatios distribuidos
continuamente por 3600 segundos (1 hora)
 1 kWh= (1000 J/s)(3600 s)= 3.6 x 10⁶ J
 En base a esta tasa de consumo nos cobran al
precio promedio que este al mercado al
momento de la lectura de nuestro contador,
etc.
 En los problemas para resolver acerca de este
tema nos ofrecerán información sobre la
carga eléctrica que requiere el dispositivo, el
voltaje que necesita, el tiempo de uso, y el
costo de kWh
 Entonces al analizar el problema, en base a
esta información dada podremos evaluar la
potencia que requerirá el equipo, la energía y
el costo por la energía, entre otras cosas
 Un calentador eléctrico toma 15.0 A de una
fuente de 120V. Funciona, en promedio, 5
horas al día.
 A) ¿Cuánta potencia usa el calentador?
 B) ¿Cuánta energía en kWh consume en 30
días?
 C) A 11 centavos por kWh, ¿Cuánto cuesta
usar el calentador por 30 días?
 A) ¿Cuánta potencia utiliza el calentador?
P=IV
P= (15.o A) (120V)
P=1.80 x 10³W
La potencia que usa el calentador es de
1.80 x 10³W. potencia que utiliza el
calentador es de 1.80 x 10³W.
 B) ¿Cuánta energía en KWh consume en 30
días?
E= Pt
E= (1.80 x 10³W)(5 horas)(30 días)
E=270,000 W
E= 2.70 KWh
La energía en KWh que consume en 30
días es de2.70 KWh.
 C) A 11 centavos por KWh, ¿Cuánto cuesta
usar el calentador por 30 días?
Costo= (2.70 KWh)(11 centavos)
Costo= $ 29.70
Costo= $30.00
El costo al mes es de $30.00.
El costo a 11 centavos el kilovatio es de
$30.00.
Uso y transmisión de la energía eléctrica física

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Generación transporte y consumo de la energía eléctrica
Generación transporte y consumo de la energía eléctricaGeneración transporte y consumo de la energía eléctrica
Generación transporte y consumo de la energía eléctricaAndreayNoive
 
Presentación Audit Irrigation de Eficiencia Energética de los Sistemas de Riego
Presentación Audit Irrigation de Eficiencia Energética de los Sistemas de RiegoPresentación Audit Irrigation de Eficiencia Energética de los Sistemas de Riego
Presentación Audit Irrigation de Eficiencia Energética de los Sistemas de RiegoAudit Irrigation
 
Capitulo l-mejora-factor-potencia-filtrado-armonicos
Capitulo l-mejora-factor-potencia-filtrado-armonicosCapitulo l-mejora-factor-potencia-filtrado-armonicos
Capitulo l-mejora-factor-potencia-filtrado-armonicosErvin I Naranjo Blanchard
 
PROPUESTA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PAR AUTOCONSUMO ACOGIDA AL SISTEMA
PROPUESTA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PAR AUTOCONSUMO ACOGIDA AL SISTEMA   	PROPUESTA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PAR AUTOCONSUMO ACOGIDA AL SISTEMA
PROPUESTA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PAR AUTOCONSUMO ACOGIDA AL SISTEMA jcr13yael
 
Power point electricidad
Power point electricidadPower point electricidad
Power point electricidadagustingimeno
 
Practica individual 10 de junio 2018
Practica individual 10 de junio 2018Practica individual 10 de junio 2018
Practica individual 10 de junio 2018bryan cedillo
 
Práctica de instalaciones eléctricas
Práctica de instalaciones eléctricasPráctica de instalaciones eléctricas
Práctica de instalaciones eléctricasJuan Soto
 
inteligencias multiples
inteligencias multiplesinteligencias multiples
inteligencias multiplesYamandu Madrid
 
Beto trbajo de computación
Beto trbajo de computaciónBeto trbajo de computación
Beto trbajo de computaciónLuis Chamorro
 
presentacion tarea 4
presentacion tarea 4presentacion tarea 4
presentacion tarea 4yama madri
 

La actualidad más candente (20)

Presentación sin título
Presentación sin títuloPresentación sin título
Presentación sin título
 
Generación transporte y consumo de la energía eléctrica
Generación transporte y consumo de la energía eléctricaGeneración transporte y consumo de la energía eléctrica
Generación transporte y consumo de la energía eléctrica
 
Presentación Audit Irrigation de Eficiencia Energética de los Sistemas de Riego
Presentación Audit Irrigation de Eficiencia Energética de los Sistemas de RiegoPresentación Audit Irrigation de Eficiencia Energética de los Sistemas de Riego
Presentación Audit Irrigation de Eficiencia Energética de los Sistemas de Riego
 
Capitulo l-mejora-factor-potencia-filtrado-armonicos
Capitulo l-mejora-factor-potencia-filtrado-armonicosCapitulo l-mejora-factor-potencia-filtrado-armonicos
Capitulo l-mejora-factor-potencia-filtrado-armonicos
 
PROPUESTA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PAR AUTOCONSUMO ACOGIDA AL SISTEMA
PROPUESTA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PAR AUTOCONSUMO ACOGIDA AL SISTEMA   	PROPUESTA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PAR AUTOCONSUMO ACOGIDA AL SISTEMA
PROPUESTA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PAR AUTOCONSUMO ACOGIDA AL SISTEMA
 
Energia electrica
Energia electricaEnergia electrica
Energia electrica
 
Power point electricidad
Power point electricidadPower point electricidad
Power point electricidad
 
Practica individual bsh
Practica individual bshPractica individual bsh
Practica individual bsh
 
Curso distribucion
Curso distribucionCurso distribucion
Curso distribucion
 
Electricidad ii
Electricidad iiElectricidad ii
Electricidad ii
 
Practica individual 10 de junio 2018
Practica individual 10 de junio 2018Practica individual 10 de junio 2018
Practica individual 10 de junio 2018
 
Práctica de instalaciones eléctricas
Práctica de instalaciones eléctricasPráctica de instalaciones eléctricas
Práctica de instalaciones eléctricas
 
Zuro
ZuroZuro
Zuro
 
Energia
EnergiaEnergia
Energia
 
Triangulo de ohm
Triangulo de ohmTriangulo de ohm
Triangulo de ohm
 
inteligencias multiples
inteligencias multiplesinteligencias multiples
inteligencias multiples
 
Medición de potencia
Medición de potenciaMedición de potencia
Medición de potencia
 
Trabajo de tecnologia
Trabajo de tecnologiaTrabajo de tecnologia
Trabajo de tecnologia
 
Beto trbajo de computación
Beto trbajo de computaciónBeto trbajo de computación
Beto trbajo de computación
 
presentacion tarea 4
presentacion tarea 4presentacion tarea 4
presentacion tarea 4
 

Destacado

La energía eléctrica
La energía eléctricaLa energía eléctrica
La energía eléctricaNataliayPablo
 
Energia electrica
Energia electricaEnergia electrica
Energia electricaLuis Guido
 
La energía eléctrica
La energía eléctricaLa energía eléctrica
La energía eléctricaserna_88
 
Energía eléctrica
Energía eléctricaEnergía eléctrica
Energía eléctricacarmenabad28
 
260222 15 ksmh_s9vk_articles26540_recurso_ppt
260222 15 ksmh_s9vk_articles26540_recurso_ppt260222 15 ksmh_s9vk_articles26540_recurso_ppt
260222 15 ksmh_s9vk_articles26540_recurso_pptprofesoraudp
 
Tarea energía eléctrica conceptos y principios básicos sergio daniel celescinco
Tarea energía eléctrica conceptos y principios básicos sergio daniel celescincoTarea energía eléctrica conceptos y principios básicos sergio daniel celescinco
Tarea energía eléctrica conceptos y principios básicos sergio daniel celescincoSergio Daniel Celescinco
 
Generación, transporte y consumo de la energía
Generación, transporte y consumo de la energíaGeneración, transporte y consumo de la energía
Generación, transporte y consumo de la energíanoelia_n8
 
Generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.
Generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.Generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.
Generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.sarita226
 

Destacado (20)

9b 5
9b 59b 5
9b 5
 
Energia electrica
Energia electricaEnergia electrica
Energia electrica
 
La Electricidad
La ElectricidadLa Electricidad
La Electricidad
 
energia electrica
energia electricaenergia electrica
energia electrica
 
Uso racional y eficiente de la energia electrica
Uso racional y eficiente de la energia electricaUso racional y eficiente de la energia electrica
Uso racional y eficiente de la energia electrica
 
La energía eléctrica
La energía eléctricaLa energía eléctrica
La energía eléctrica
 
Energia electrica
Energia electricaEnergia electrica
Energia electrica
 
La energía eléctrica
La energía eléctricaLa energía eléctrica
La energía eléctrica
 
Uso de la energía eléctrica
Uso de la energía eléctricaUso de la energía eléctrica
Uso de la energía eléctrica
 
Energía eléctrica
Energía eléctricaEnergía eléctrica
Energía eléctrica
 
Energía eléctrica
Energía eléctrica Energía eléctrica
Energía eléctrica
 
260222 15 ksmh_s9vk_articles26540_recurso_ppt
260222 15 ksmh_s9vk_articles26540_recurso_ppt260222 15 ksmh_s9vk_articles26540_recurso_ppt
260222 15 ksmh_s9vk_articles26540_recurso_ppt
 
Glosario
GlosarioGlosario
Glosario
 
Tarea energía eléctrica conceptos y principios básicos sergio daniel celescinco
Tarea energía eléctrica conceptos y principios básicos sergio daniel celescincoTarea energía eléctrica conceptos y principios básicos sergio daniel celescinco
Tarea energía eléctrica conceptos y principios básicos sergio daniel celescinco
 
Energía eléctrica
Energía eléctricaEnergía eléctrica
Energía eléctrica
 
Energía eléctrica
Energía eléctricaEnergía eléctrica
Energía eléctrica
 
Generación, transporte y consumo de la energía
Generación, transporte y consumo de la energíaGeneración, transporte y consumo de la energía
Generación, transporte y consumo de la energía
 
Generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.
Generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.Generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.
Generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
Ahorro Energético
Ahorro EnergéticoAhorro Energético
Ahorro Energético
 

Similar a Uso y transmisión de la energía eléctrica física

Instalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliariasInstalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliariashmosquera
 
Ejercicios electricidad 1
Ejercicios electricidad 1Ejercicios electricidad 1
Ejercicios electricidad 1rafaeltecno2016
 
Trabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docxTrabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docxShadow966662
 
Trabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docxTrabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docxemersonpino
 
Trabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docxTrabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docxemersonpino
 
Trabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docxTrabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docxemersonpino
 
Átomo y Ley de Ohm .pptx
Átomo y Ley de Ohm .pptxÁtomo y Ley de Ohm .pptx
Átomo y Ley de Ohm .pptxssuserc86c32
 
Intercambios de energia en un circuito electrico
Intercambios de energia en un circuito electricoIntercambios de energia en un circuito electrico
Intercambios de energia en un circuito electricoMario Cadena Ramirez
 
en un calentador electrico se encientran las siguientes especificaciones del ...
en un calentador electrico se encientran las siguientes especificaciones del ...en un calentador electrico se encientran las siguientes especificaciones del ...
en un calentador electrico se encientran las siguientes especificaciones del ...DevanyRodriguez5
 
electricidad y electrónica.docx
electricidad y electrónica.docxelectricidad y electrónica.docx
electricidad y electrónica.docxSofiaA30
 

Similar a Uso y transmisión de la energía eléctrica física (20)

Instalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliariasInstalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliarias
 
VARIABLES ELECTRICAS.pptx
VARIABLES ELECTRICAS.pptxVARIABLES ELECTRICAS.pptx
VARIABLES ELECTRICAS.pptx
 
Ejercicios electricidad 1
Ejercicios electricidad 1Ejercicios electricidad 1
Ejercicios electricidad 1
 
Trabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docxTrabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docx
 
Trabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docxTrabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docx
 
Trabajo de tecnologia.pdf
Trabajo de tecnologia.pdfTrabajo de tecnologia.pdf
Trabajo de tecnologia.pdf
 
Trabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docxTrabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docx
 
Trabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docxTrabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docx
 
Trabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docxTrabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docx
 
Trabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docxTrabajo de tecnologia.docx
Trabajo de tecnologia.docx
 
calculo
calculocalculo
calculo
 
Átomo y Ley de Ohm .pptx
Átomo y Ley de Ohm .pptxÁtomo y Ley de Ohm .pptx
Átomo y Ley de Ohm .pptx
 
Tec.pdf
Tec.pdfTec.pdf
Tec.pdf
 
3 Labvolt.docx
3 Labvolt.docx3 Labvolt.docx
3 Labvolt.docx
 
Intercambios de energia en un circuito electrico
Intercambios de energia en un circuito electricoIntercambios de energia en un circuito electrico
Intercambios de energia en un circuito electrico
 
Ley de ohm
Ley de ohmLey de ohm
Ley de ohm
 
POTENCIA-ELECTRICA.pdf
POTENCIA-ELECTRICA.pdfPOTENCIA-ELECTRICA.pdf
POTENCIA-ELECTRICA.pdf
 
en un calentador electrico se encientran las siguientes especificaciones del ...
en un calentador electrico se encientran las siguientes especificaciones del ...en un calentador electrico se encientran las siguientes especificaciones del ...
en un calentador electrico se encientran las siguientes especificaciones del ...
 
electricidad y electrónica.docx
electricidad y electrónica.docxelectricidad y electrónica.docx
electricidad y electrónica.docx
 
Electrotecnia 2º P-1.ppt
Electrotecnia 2º P-1.pptElectrotecnia 2º P-1.ppt
Electrotecnia 2º P-1.ppt
 

Último

Diapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundaria
Diapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundariaDiapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundaria
Diapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundariaAgustin535878
 
Vectores y operaciones con vectores, producto interno y vectorial de vectores...
Vectores y operaciones con vectores, producto interno y vectorial de vectores...Vectores y operaciones con vectores, producto interno y vectorial de vectores...
Vectores y operaciones con vectores, producto interno y vectorial de vectores...ErichManriqueCastill
 
problemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanica
problemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanicaproblemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanica
problemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanicaArturoDavilaObando
 
registro cardiotocografico interpretacion y valoracion
registro cardiotocografico interpretacion y valoracionregistro cardiotocografico interpretacion y valoracion
registro cardiotocografico interpretacion y valoracionMarcoAntonioJimenez14
 
Ensayo ENRICH (sesión clínica, Servicio de Neurología HUCA)
Ensayo ENRICH (sesión clínica, Servicio de Neurología HUCA)Ensayo ENRICH (sesión clínica, Servicio de Neurología HUCA)
Ensayo ENRICH (sesión clínica, Servicio de Neurología HUCA)s.calleja
 
tecnica de necropsia en bovinos rum.pptx
tecnica de necropsia en bovinos rum.pptxtecnica de necropsia en bovinos rum.pptx
tecnica de necropsia en bovinos rum.pptxJESUSDANIELYONGOLIVE
 
Generalidades de Morfología y del aparato musculoesquelético.pdf
Generalidades de Morfología y del aparato musculoesquelético.pdfGeneralidades de Morfología y del aparato musculoesquelético.pdf
Generalidades de Morfología y del aparato musculoesquelético.pdfJosefinaRojas27
 
Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...
Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...
Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...frank0071
 
Harvey, David. - Paris capital de la modernidad [2008].pdf
Harvey, David. - Paris capital de la modernidad [2008].pdfHarvey, David. - Paris capital de la modernidad [2008].pdf
Harvey, David. - Paris capital de la modernidad [2008].pdffrank0071
 
EXAMEN ANDROLOGICO O CAPACIDAD REPRODUCTIVA EN EQUINOS.pptx
EXAMEN ANDROLOGICO O CAPACIDAD REPRODUCTIVA  EN EQUINOS.pptxEXAMEN ANDROLOGICO O CAPACIDAD REPRODUCTIVA  EN EQUINOS.pptx
EXAMEN ANDROLOGICO O CAPACIDAD REPRODUCTIVA EN EQUINOS.pptxJhonFonseca16
 
valoracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapia
valoracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapiavaloracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapia
valoracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapiaresiutihjaf
 
Ejercicios de estimulación prenatales.pptx
Ejercicios de estimulación prenatales.pptxEjercicios de estimulación prenatales.pptx
Ejercicios de estimulación prenatales.pptxYahairaVaraDiaz1
 
enfermedades infecciosas diarrea viral bovina presentacion umss
enfermedades infecciosas diarrea viral bovina presentacion umssenfermedades infecciosas diarrea viral bovina presentacion umss
enfermedades infecciosas diarrea viral bovina presentacion umssCinthyaMercado3
 
Centro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptx
Centro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptxCentro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptx
Centro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptxErichManriqueCastill
 
artropodos fusion 2024 clase universidad de chile
artropodos fusion 2024 clase universidad de chileartropodos fusion 2024 clase universidad de chile
artropodos fusion 2024 clase universidad de chilecatabarria8
 
BACTERIAS , PARASITOS Y LEVADURAS EN LA ORINA
BACTERIAS , PARASITOS Y LEVADURAS EN LA ORINABACTERIAS , PARASITOS Y LEVADURAS EN LA ORINA
BACTERIAS , PARASITOS Y LEVADURAS EN LA ORINAArletteGabrielaHerna
 
Sucesión de hongos en estiércol de vaca experimento
Sucesión de hongos en estiércol de vaca experimentoSucesión de hongos en estiércol de vaca experimento
Sucesión de hongos en estiércol de vaca experimentoFriasMartnezAlanZuri
 
López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...
López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...
López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...frank0071
 
Piccato, P. - Historia mínima de la violencia en México [2022].pdf
Piccato, P. - Historia mínima de la violencia en México [2022].pdfPiccato, P. - Historia mínima de la violencia en México [2022].pdf
Piccato, P. - Historia mínima de la violencia en México [2022].pdffrank0071
 
Tractos ascendentes y descendentes de la médula
Tractos ascendentes y descendentes de la médulaTractos ascendentes y descendentes de la médula
Tractos ascendentes y descendentes de la méduladianymorales5
 

Último (20)

Diapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundaria
Diapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundariaDiapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundaria
Diapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundaria
 
Vectores y operaciones con vectores, producto interno y vectorial de vectores...
Vectores y operaciones con vectores, producto interno y vectorial de vectores...Vectores y operaciones con vectores, producto interno y vectorial de vectores...
Vectores y operaciones con vectores, producto interno y vectorial de vectores...
 
problemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanica
problemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanicaproblemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanica
problemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanica
 
registro cardiotocografico interpretacion y valoracion
registro cardiotocografico interpretacion y valoracionregistro cardiotocografico interpretacion y valoracion
registro cardiotocografico interpretacion y valoracion
 
Ensayo ENRICH (sesión clínica, Servicio de Neurología HUCA)
Ensayo ENRICH (sesión clínica, Servicio de Neurología HUCA)Ensayo ENRICH (sesión clínica, Servicio de Neurología HUCA)
Ensayo ENRICH (sesión clínica, Servicio de Neurología HUCA)
 
tecnica de necropsia en bovinos rum.pptx
tecnica de necropsia en bovinos rum.pptxtecnica de necropsia en bovinos rum.pptx
tecnica de necropsia en bovinos rum.pptx
 
Generalidades de Morfología y del aparato musculoesquelético.pdf
Generalidades de Morfología y del aparato musculoesquelético.pdfGeneralidades de Morfología y del aparato musculoesquelético.pdf
Generalidades de Morfología y del aparato musculoesquelético.pdf
 
Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...
Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...
Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...
 
Harvey, David. - Paris capital de la modernidad [2008].pdf
Harvey, David. - Paris capital de la modernidad [2008].pdfHarvey, David. - Paris capital de la modernidad [2008].pdf
Harvey, David. - Paris capital de la modernidad [2008].pdf
 
EXAMEN ANDROLOGICO O CAPACIDAD REPRODUCTIVA EN EQUINOS.pptx
EXAMEN ANDROLOGICO O CAPACIDAD REPRODUCTIVA  EN EQUINOS.pptxEXAMEN ANDROLOGICO O CAPACIDAD REPRODUCTIVA  EN EQUINOS.pptx
EXAMEN ANDROLOGICO O CAPACIDAD REPRODUCTIVA EN EQUINOS.pptx
 
valoracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapia
valoracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapiavaloracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapia
valoracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapia
 
Ejercicios de estimulación prenatales.pptx
Ejercicios de estimulación prenatales.pptxEjercicios de estimulación prenatales.pptx
Ejercicios de estimulación prenatales.pptx
 
enfermedades infecciosas diarrea viral bovina presentacion umss
enfermedades infecciosas diarrea viral bovina presentacion umssenfermedades infecciosas diarrea viral bovina presentacion umss
enfermedades infecciosas diarrea viral bovina presentacion umss
 
Centro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptx
Centro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptxCentro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptx
Centro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptx
 
artropodos fusion 2024 clase universidad de chile
artropodos fusion 2024 clase universidad de chileartropodos fusion 2024 clase universidad de chile
artropodos fusion 2024 clase universidad de chile
 
BACTERIAS , PARASITOS Y LEVADURAS EN LA ORINA
BACTERIAS , PARASITOS Y LEVADURAS EN LA ORINABACTERIAS , PARASITOS Y LEVADURAS EN LA ORINA
BACTERIAS , PARASITOS Y LEVADURAS EN LA ORINA
 
Sucesión de hongos en estiércol de vaca experimento
Sucesión de hongos en estiércol de vaca experimentoSucesión de hongos en estiércol de vaca experimento
Sucesión de hongos en estiércol de vaca experimento
 
López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...
López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...
López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...
 
Piccato, P. - Historia mínima de la violencia en México [2022].pdf
Piccato, P. - Historia mínima de la violencia en México [2022].pdfPiccato, P. - Historia mínima de la violencia en México [2022].pdf
Piccato, P. - Historia mínima de la violencia en México [2022].pdf
 
Tractos ascendentes y descendentes de la médula
Tractos ascendentes y descendentes de la médulaTractos ascendentes y descendentes de la médula
Tractos ascendentes y descendentes de la médula
 

Uso y transmisión de la energía eléctrica física

  • 2. En todos los aparatos electrodomésticos que tenemos en nuestros hogares podemos encontrar el uso y la transmisión de la energía eléctrica. Pero, ¿Cuánto se convierte en energía eléctrica y a qué tasa? También como estos equipos pueden transformar la energía eléctrica a forma de luz, movimiento, sonido o energía térmica. Y sobre todo la importancia de la misma.
  • 3.  Corriente eléctrica es una circulación de partículas cargadas  Corrientes convencional es cuando hay un flujo de energía positiva a través de un circuito cerrado  Batería- pila voltaica que contiene energía química  Celda fotovoltaica- posee energía solar  Generador- puede ser hidráulico, por corrientes de vapor o viento
  • 4.  Circuito eléctrico es una red eléctrica que contiene al menos una trayectoria cerrada, manteniéndose la corriente pasando desde un lado A hasta B a través de un segmento C  Posee una bomba de carga que establece el flujo de las partículas cargadas, la corriente
  • 5.  Sabemos que se necesita cierta cantidad de diferencia potencial eléctrico, V  Una cantidad de energía qV se necesita para aumentar esa diferencia  No se puede tener nunca un 100% de eficiencia en cuanto a la conversión de la energía  El resto, el porcentaje que falta, se convierte en energía térmica
  • 6.  Las cargas no se crean ni se destruyen, solo se separan, así la cantidad de iones + y – no cambia en el circuito  La carga y la energía son cantidades que se conservan  ΔEk= qV, q cargas transferidas que no cambian  La energía potencial de las cargas que circulan, el cambio neto debe ser cero
  • 7.  La potencia mide la tasa a la cual se transfiere la energía  Si un generador transfiere un julio de energía cinética a eléctrica en un segundo, entonces transfiere energía a una tasa de un julio por segundo  La energía producida conducida por una corriente eléctrica depende de la carga transferida y de la diferencia potencial  E=qV
  • 8.  Se usa el coulomb para medir la carga eléctrica  La tasa de flujo de la carga eléctrica, I, se mide en coulomb por segundo  Un flujo de un coulomb por segundo se llama Amperio, A y se representa:  1 C/s= 1 A  Amperímetro
  • 9.  La potencia de un dispositivo eléctrico se halla multiplicando la diferencia del potencial, V, por la corriente, I  Ecuación: P=IV  La resistencia es la propiedad que determina cuánta corriente va a circular  R=V/I  La resistencia se mide en ohmios (Ω)  El ohmio es la resistencia que permite la circulación de una corriente por 1 A.
  • 10.  Dice que la resistencia siempre va a ser constante aun cuando la magnitud y dirección del potencial aplicado varíen  Significa que no dependen del voltaje  Las resistencias son dispositivos diseñados para tener resistencia especifica  Los superconductores son los materiales que tienen resistencia cero, en estos no hay diferencia de potencial, V
  • 11.  Un potenciómetro se usa para alcanzar un control sobre la corriente en un circuito.  Cuanto mas alambre se agrega al circuito, más resistencia posee el circuito  Ecuación para cambiar la corriente:  I=V/R, la I de corriente eléctrica
  • 12.  Se utilizan para describir los circuitos de electricidad  Diagrama esquemático es uno donde se utilizan símbolos para etiquetar cada parte del circuito
  • 13.
  • 14.  La energía puede usarse de múltiples formas y siempre se trasforma Ejemplos:
  • 15.  Desafortunadamente, no toda la energía eléctrica destinada para la producción de otra forma de energía se transforma para ser útil  Solo el 90% al 98% se transforma  La energía restante se convierte en energía térmica
  • 16.  La ecuación que se utiliza para medir cuanta energía térmica puede ser producida por cierta cantidad de energía eléctrica  I=V/R -para buscar la corriente  E=I²Rt –para determinar la energía  Se utilizan cierta información que te brindan los ejercicios como la Resistencia, diferencia potencial, el tiempo, entre otros datos
  • 17.  Un calentador eléctrico de 15Ω funciona con 120V.  A) ¿ Cuál es la corriente eléctrica a través del calentador?  B) ¿Cuánta energía utiliza el calentador en 30 segundos?  C) ¿Cuánta energía térmica se libera en ese tiempo?
  • 18.  A) ¿Cuál es la corriente eléctrica a través del calentador? V=120V R= 15 Ω V=IR I=V/R= (120.0V)/ (15.0Ω)= 8.o A La corriente eléctrica es de 8.0 A. La corriente eléctrica a través del calentador es de 8.0 A.
  • 19.  B) ¿Cuánta energía utiliza el calentador en 30s? E=I²Rt E= (8.0 A)² x (15Ω)x (30 s) E=2.9 x 10⁴ J La energía utilizada por el calentador es de 2.9 x 10⁴ J . La energía que utiliza el calentador es de 2.9 x 10⁴ J.
  • 20.  C) ¿Cuánta energía se libera en ese tiempo? Se libera la misma cantidad de energía, ya que toda la energía producida es térmica. Se libera la misma cantidad de energía ya que toda la energía que produce un calentador es térmica.
  • 21.  Una bombilla de 100W tiene una eficiencia de 20%.  A) ¿Cuántos julios convierte en energía de luz cada minuto la bombilla?  B)¿Cuántos julios en energía térmica produce la bombilla cada minuto?
  • 22.  A) ¿Cuántos julios convierte en luz cada minuto la bombilla? P=E/t E= Pt E= (.20)(100 W)(60 s) E= 1.20 x 10³ J La energía producida por la bombilla es de 1.20 x 10³ J . Los julios que convierte en luz son 1.20 x 10³ J.
  • 23.  A) ¿Cuántos julios convierte en energía térmica la bombilla cada minuto? E=Pt E=(.80)(100W)(60 s) E=4.8 x 10³ J La bombilla convierte en energía térmica 4.8 x 10³ J. La energía térmica que produce la bombilla cada minuto es 4.8 x 10³ J.
  • 24.  La resistencia del fogón de una estufa eléctrica es de 11Ω.  A) Si se aplican 220V, ¿cuál es la corriente que circula en el momento de la estufa?  B) ¿Cuánta energía convierte este fogón en energía térmica cada 30 segundos?
  • 25.  A) Si se aplican 220V, ¿cuál es la corriente que circula en el momento de la estufa? V= IR I=V/R I=(220V) / (11 Ω) I= 20 A La corriente que circula es de 20 A. La corriente que circula por el fogón es de 20 A.
  • 26.  B) ¿Cuánta energía convierte este fogón en energía térmica cada 30 segundos? E= I²Rt E= (20 A)² (11 Ω) (30 s) E= 6.6 x 10³ J La energía térmica que produce este fogón cada 30 segundos es de 6.6 x 10³ J. La cantidad de energía térmica que convierte este fogón es de 6.6 x 10³ J.
  • 27.  La energía que producen las fabricas, por ejemplo la de Costa Sur con sede en Guayanilla  ¿Cómo la energía que ellos producen en esa CentralTermoeléctrica logra enviarse a través de grandes distancias hacia los hogares e industrias?  ¿Cómo puede efectuarse la transmisión con tan poca perdida de energía térmica como sea posible?
  • 28.  Los ingenieros electricistas llaman a esta energía térmica no deseada  Para que esta se produzca a la menor cantidad posible, la corriente y la resistencia deben reducirse en los alambres que la transportan  En la transmisión de energía eléctrica a grandes distancias , al aumentar el voltaje se reduce la corriente sin reducir la potencia  Porque así se ahorran dinero y energía
  • 29.
  • 30.  Las compañías privadas son las encargadas de suministrar nuestra energía  Nosotros pagamos por esa energía que utilizamos y por el servicio que la hace llegar a nuestros hogares  Tasa de consumo se mide a kilovatios por hora en vez de vatios por segundo, pues a las compañías se les hace más fácil facturar a dicha tasa comercial
  • 31.  Un kWh es igual a 1000 vatios distribuidos continuamente por 3600 segundos (1 hora)  1 kWh= (1000 J/s)(3600 s)= 3.6 x 10⁶ J  En base a esta tasa de consumo nos cobran al precio promedio que este al mercado al momento de la lectura de nuestro contador, etc.
  • 32.  En los problemas para resolver acerca de este tema nos ofrecerán información sobre la carga eléctrica que requiere el dispositivo, el voltaje que necesita, el tiempo de uso, y el costo de kWh  Entonces al analizar el problema, en base a esta información dada podremos evaluar la potencia que requerirá el equipo, la energía y el costo por la energía, entre otras cosas
  • 33.  Un calentador eléctrico toma 15.0 A de una fuente de 120V. Funciona, en promedio, 5 horas al día.  A) ¿Cuánta potencia usa el calentador?  B) ¿Cuánta energía en kWh consume en 30 días?  C) A 11 centavos por kWh, ¿Cuánto cuesta usar el calentador por 30 días?
  • 34.  A) ¿Cuánta potencia utiliza el calentador? P=IV P= (15.o A) (120V) P=1.80 x 10³W La potencia que usa el calentador es de 1.80 x 10³W. potencia que utiliza el calentador es de 1.80 x 10³W.
  • 35.  B) ¿Cuánta energía en KWh consume en 30 días? E= Pt E= (1.80 x 10³W)(5 horas)(30 días) E=270,000 W E= 2.70 KWh La energía en KWh que consume en 30 días es de2.70 KWh.
  • 36.  C) A 11 centavos por KWh, ¿Cuánto cuesta usar el calentador por 30 días? Costo= (2.70 KWh)(11 centavos) Costo= $ 29.70 Costo= $30.00 El costo al mes es de $30.00. El costo a 11 centavos el kilovatio es de $30.00.