SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 9
RESUMEN.
ANGELICA MARIA AGUADO PRADO.
LIC. GUILLERMO MONDRAGON.
TECNOLOGIA.
I.E LICEO DEPARTAMENTAL.
SANTIAGO DE CALI MARZO 25
2020.
LA ELECTRICIDAD.
Sin la electricidad no habrían podido desarrollarse la mayor parte de los avances técnicos que
disfrutamos y el tipo de vida que llevaríamos sería completamente distinto. La energía eléctrica
tanto a nivel doméstico como en la industria, la luz eléctrica, y un gran número de objetos que
funcionan gracias a la electricidad y han provocado el que a día de hoy, la electricidad sea
absolutamente imprescindible.
CORRIENTE ALTERNA.
La corriente alterna (CA) es un tipo de corriente eléctrica, en la que la dirección del flujo de
electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. La corriente que fluye por las líneas
eléctricas y la electricidad disponible normalmente en las casas procedente de los enchufes de la
pared es corriente alterna. La corriente estándar utilizada en los EE.UU. es de 60 ciclos por
segundo (es decir, una frecuencia de 60 Hz); en Europa y en la mayor parte del mundo es de 50
ciclos por segundo (es decir, una frecuencia de 50 Hz.).
CORRIENTE CONTINUA.
La corriente continua (CC) es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una dirección,
como la que fluye en una linterna o en cualquier otro aparato con baterías es corriente continua.
EL CIRCUITO ELECTRICO.
Existen tres tipos de circuitos eléctricos, según como la corriente eléctrica recorra sus
componentes.
CIRCUITO EN SERIE.
Se define un circuito serie como aquel circuito eléctrico en el que la corriente eléctrica tiene un
solo camino para llegar al punto de partida, sin importar los elementos intermedios. En el caso
concreto de solo arreglos de resistencias la corriente eléctrica es la misma en todos los puntos del
circuito.
CIRCUITO PARALELO.
Se define un circuito paralelo como aquel circuito en el que la corriente eléctrica se bifurca en
cada nodo. Su característica más importante es el hecho de que el potencial en cada elemento del
circuito tiene la misma diferencia de potencial.
CIRCUITO MIXTO.
Un Circuito Mixto es un circuito eléctrico que tiene una combinación de elementos tanto en serie
como en paralelos. Para la solución de estos problemas se trata de resolver primero todos los
elementos que se encuentran en serie y en paralelo para finalmente reducir a la un circuito puro,
bien sea en serie o en paralelo.
TRASNPORTE DE LA CORRIENTE ELECTRICA.
La red de transporte es la parte del sistema constituida por los elementos necesarios para llevar
hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias la energía generada en las centrales
eléctricas. Para ello, los volúmenes de energía eléctrica producidos deben ser
transformados, elevándose su nivel de tensión. Una línea de transporte de energía eléctrica o línea
de alta tensión es el medio físico mediante el que se realiza la transmisión de la energía a grandes
distancias.
Importancia de la resistividad: Permite conocer qué materiales nos ofrecen mayor y menor
resistencia al paso de la corriente, y así también conocer el terreno adecuado para la puesta a tierra.
Conexión serie: Resistencia total = suma de las resistencias. La corriente es la misma en todo el
circuito. El voltaje aplicado es igual a las caídas de tensión en cada resistencia. La corriente total
es la suma de las corrientes parciales.
INTENSIDAD.
La intensidad de corriente en el S.I. es el amperio (A), en honor del físico francés André-Marie
Ampère (1775-1836). De esta forma un amperio es la intensidad de corriente que se produce
cuando por la sección de un conductor circula una carga de un culombio cada segundo.
1 amperio = 1 culombio1 segundo
Al igual que el culombio, el amperio es de una unidad muy grande, por lo que es común
utilizar submúltiplos de esta:
 miliamperio. 1 mA = 1·10-3 A
 microamperio. 1 µA = 1·10-6 A
 nanoamperio. 1 nA=1·10-9 A
Para medirla se utiliza un instrumento denominado amperímetro.
FUERZA.
Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica
Una corriente eléctrica es un conjunto de cargas en movimiento. Conocida ya la fuerza que el
campo B ejerce sobre una única carga, calculamos ahora la fuerza sobre un conductor por el que
circula una corriente.
POTENCIA.
Si la unidad de potencia ( P ) es el watt ( W ), en honor de Santiago Watt, la energía ( E ) se
expresa en julios ( J ) y el tiempo ( t ) lo expresamos en segundos, tenemos que : Entonces, podemos
decir que la potencia se mide en julio ( joule ) dividido por segundo ( J/seg ) y se representa con
la letra “ P ”.
RESISTENCIA.
Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una
carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Normalmente los
electrones tratan de circular por el circuito eléctrico de una forma más o menos organizada, de
acuerdo con la resistencia que encuentren a su paso. Esa situación hace que siempre se eleve algo
la temperatura del conductor y que, además, adquiera valores más altos en el punto donde los
electrones encuentren una mayor resistencia a su paso.
TABLA DE MAGNITUDES.
Corriente eléctrica Amp I A
I = V / R
V - voltaje
R - resistancia
Voltaje Volt
V
U
V
V = R . I
R - resistancia
I - intensidad
Magnitudes Resistivas
Resistencia
eléctrica
Ohm R
Omega
R = V / I
Ley de Ohm
Conductancia
Siemens
Mho
G
Omega invertida
G = 1 / R
Impedancia Ohm Z
Omega
Resistividad
Ohmio / metro /
mm2
( 20º)
Ro Ro
= Ohmio / m / mm2
Magnitudes Capacitivas
Capacidad faradio C F C = Carga / Voltaje
Reactancia
capacitiva
Ohmio Xc
Omega
Xc = 1 /
Pulsación.Capacidad
Coeficiente de
perdida de los
condensadores
En Nº decimal d d
d = Xc / Rp
Rp = resitencia de
perdidas
Factor de calidad de
los condensadores
En Nº decimal Q Q Q = 1 / d
Constante
dieléctrica
Faradio / metro F / m
Magnitudes Inductivas
inductancia Henry L
H
Hr
L = Flujo / Intensidad
Reactancia
inductiva
Ohm Xl
Omega
XL = Pulsación / L
Coeficiente de
perdidas de
las bobinas,
inductores
En Nº decimal d d d = R / XL
Factor de calidad de
la
bobinas, inductores
En Nº decimal Q Q Q = XL / R
Permebealidad Henrio / metro H / m
Magnitudes en Señales Alternas
Frecuencia Hercio F Hz
F = 1 / T
T = periodo
frecuencia = Ciclo
Longitud de onda Metro
Landa Landa
= Velocidad .
Frecuencia
Pulsación 1 / segundos Omega
minúscula
Omega
minúscula
= 2 . Pi . Frecuencia
Periodo Segundos T T T = 1 / F
Velocidad angular
Radian /
Segundos
rad / s
Velocidad angular =
rad / s
Magnitudes Electromagnéticas
Carga Eléctrica Culombio Q Q
1Q =
6.23.1018 electrones
Intensidad de
campo eléctrico
Voltaje / longitud E E E = Voltaje / Longitud
Intensidad de
campo magnético
Gauss
Amperio / metro
H H H = MMF / Longitud
Fuerza
magnetomotriz
Gilbert
Amperio - vuelta
MMF
Theta
MMF = I . Nº de
espiras
Flujo magnético
Weber
Maxwell
Wb
M Phi
Wb = V . Segundo
Inducción
magnética
Tesla
Gauss
T
G
B
B = Flujo magnético /
m2
Magnitudes de Trabajo Eléctrico
Potencia eléctrica Vatio P W P = V . I
Densidad de
corriente
Amperio / mm2 J J J = I / mm2
Trabajo eléctrico
Vatio / segundo
( Joule )
W Ws W = Potencia . Tiempo
Rendimiento
eléctrico
Nº Decimal
% Percentaje Eta Eta
= P. util / P.
consumida
Magnitudes Fotométricas
Flujo luminoso Lumen Lm
Phi
Intensidad luminosa Candela cd cd
Eficacia luminosa Lumen / Watt cd
Eta
cd = Lm / Vatio
Iluminación Lux Lx E Lx = Lm / m2
Luminancia Candela / m2 Cd / m2 L L = Cd / m2
Magnitudes Térmicas
Temperatura
Grados Celsius
Grados
Fahrenheit
Grados Kelvin
T
ºC
ºF
ºK
Cantidad de calor
Joule
Kilocaloria
J
Kcal
Q
1 Kcal = 1000 cal =
4180 J
Capacidad
calorífica
Joule / K
Kilocalorie / K
J / K
Kcal / K
K
Resistanca térmica K / W Rth Rth
Rth = T / P. disipada
T = Incremento de
temperatura
Magnitudes generales de la física
Tiempo Segundos t s
Longitud Metro L m
Fuerza Newton F N
Masa Gramo m g
Energía Joule E J
Presión Pascal P Pa
Sonoridad y escalas
algorítmicas de
potencia
Bel - Decibel dB dB db = Bel / 10
Otras Magnitudes
Susceptancia Siemens B S
Admitancia Siemens Y S
Velocidad Metro / Segundo V m / s V = m / s
Velocidad de
transmisión
de información
Baudio bps bps bps = Bits . Segundo
POLEA.
Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve para transmitir
una fuerza. Consiste en una rueda con un canal en su periferia, por el cual pasa una cuerda que gira
sobre un eje central.
MOTOR ELECTRICO.
Un motor eléctrico es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica por medio de
la acción de los campos magnéticos que generan sus bobinas. Normalmente, están compuestos por
un rotor y un estator.
PIÑONES.
En mecánica, se denomina piñón a la rueda de un mecanismo de cremallera o a la rueda más
pequeña de un par de ruedas dentadas, ya sea en una transmisión directa por engranaje o indirecta
a través de una cadena de transmisión o una correa de transmisión dentada. También se denomina
piñón tensor a la rueda dentada destinada a tensar una cadena o una correa dentada de una
transmisión.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Multímetro digital 2.017
Multímetro digital 2.017Multímetro digital 2.017
Multímetro digital 2.017alejandro ramos
 
Exp cap-1-circ-electricos
Exp cap-1-circ-electricosExp cap-1-circ-electricos
Exp cap-1-circ-electricosmaria_amanta
 
Corriente alterna
Corriente alternaCorriente alterna
Corriente alternaAlmuPe
 
Electrodinámica
ElectrodinámicaElectrodinámica
ElectrodinámicaJonathan Z
 
Electricidad Basica
Electricidad BasicaElectricidad Basica
Electricidad Basicaandrea
 
Intensidad de corriente electrica
Intensidad de corriente electricaIntensidad de corriente electrica
Intensidad de corriente electricajosepharmando
 
Informe circuito-en-serie-y-en-paralelo
Informe circuito-en-serie-y-en-paraleloInforme circuito-en-serie-y-en-paralelo
Informe circuito-en-serie-y-en-paraleloARGYN GO
 
Introduccion a la corriente
Introduccion a la corrienteIntroduccion a la corriente
Introduccion a la corrienteRichard Villon
 
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente ElectricaFy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electricaguest96950
 
Corriente eléctrica
Corriente eléctricaCorriente eléctrica
Corriente eléctricaPOLO246
 
Intensidad de corriente electrica
Intensidad de corriente electricaIntensidad de corriente electrica
Intensidad de corriente electricaRubenDCruz
 
Articuloformulaselectricas
ArticuloformulaselectricasArticuloformulaselectricas
ArticuloformulaselectricasJessica Espinoza
 
Circuitos En Corriente Alterna
Circuitos En Corriente AlternaCircuitos En Corriente Alterna
Circuitos En Corriente AlternaDomingo Cruz León
 
Electricidad cbã¡sicos&conductores
Electricidad cbã¡sicos&conductoresElectricidad cbã¡sicos&conductores
Electricidad cbã¡sicos&conductoresCarla C't
 

La actualidad más candente (20)

Multímetro digital 2.017
Multímetro digital 2.017Multímetro digital 2.017
Multímetro digital 2.017
 
Exp cap-1-circ-electricos
Exp cap-1-circ-electricosExp cap-1-circ-electricos
Exp cap-1-circ-electricos
 
Medidas electricas
Medidas electricasMedidas electricas
Medidas electricas
 
Corriente alterna
Corriente alternaCorriente alterna
Corriente alterna
 
Corriente electrica
Corriente electricaCorriente electrica
Corriente electrica
 
Ohm
Ohm Ohm
Ohm
 
Las ondas
Las ondasLas ondas
Las ondas
 
Electrodinámica
ElectrodinámicaElectrodinámica
Electrodinámica
 
Electricidad Basica
Electricidad BasicaElectricidad Basica
Electricidad Basica
 
Intensidad de corriente electrica
Intensidad de corriente electricaIntensidad de corriente electrica
Intensidad de corriente electrica
 
Informe circuito-en-serie-y-en-paralelo
Informe circuito-en-serie-y-en-paraleloInforme circuito-en-serie-y-en-paralelo
Informe circuito-en-serie-y-en-paralelo
 
Tema corriente alterna
Tema corriente alternaTema corriente alterna
Tema corriente alterna
 
Electrodinámica
ElectrodinámicaElectrodinámica
Electrodinámica
 
Introduccion a la corriente
Introduccion a la corrienteIntroduccion a la corriente
Introduccion a la corriente
 
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente ElectricaFy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
 
Corriente eléctrica
Corriente eléctricaCorriente eléctrica
Corriente eléctrica
 
Intensidad de corriente electrica
Intensidad de corriente electricaIntensidad de corriente electrica
Intensidad de corriente electrica
 
Articuloformulaselectricas
ArticuloformulaselectricasArticuloformulaselectricas
Articuloformulaselectricas
 
Circuitos En Corriente Alterna
Circuitos En Corriente AlternaCircuitos En Corriente Alterna
Circuitos En Corriente Alterna
 
Electricidad cbã¡sicos&conductores
Electricidad cbã¡sicos&conductoresElectricidad cbã¡sicos&conductores
Electricidad cbã¡sicos&conductores
 

Similar a Trabajo de tecnologia

conceptos basicos de coriente electrica.
conceptos basicos de coriente electrica.conceptos basicos de coriente electrica.
conceptos basicos de coriente electrica.AngelicaAguado2
 
Fund. Elect 1. 1 pres 2023- Conceptos básicos Electricidad.pptx
Fund. Elect 1.  1 pres 2023- Conceptos básicos Electricidad.pptxFund. Elect 1.  1 pres 2023- Conceptos básicos Electricidad.pptx
Fund. Elect 1. 1 pres 2023- Conceptos básicos Electricidad.pptxGersonPrado9
 
Electricidad y electrónica
Electricidad y electrónicaElectricidad y electrónica
Electricidad y electrónicajuana0910
 
Electrodinámica
ElectrodinámicaElectrodinámica
ElectrodinámicaLiz Castro
 
Resumen corriente electrica
Resumen corriente electricaResumen corriente electrica
Resumen corriente electricaJosue Montoya
 
Circuitos electricos
Circuitos electricosCircuitos electricos
Circuitos electricoschemopc
 
Electricidad Y Electrónica
Electricidad Y ElectrónicaElectricidad Y Electrónica
Electricidad Y Electrónicatrashrudeboy
 
Electricidad Y ElectróNica
Electricidad Y ElectróNicaElectricidad Y ElectróNica
Electricidad Y ElectróNicatrashrudeboy
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidadlorena025
 
Conceptos basicos electronica
Conceptos basicos electronicaConceptos basicos electronica
Conceptos basicos electronicafmayo
 
Fundamentos de la electricidad
Fundamentos de la electricidad  Fundamentos de la electricidad
Fundamentos de la electricidad ginnary gómez
 
Corriente, Voltaje y Resistencia (Automatización)
Corriente, Voltaje y Resistencia (Automatización)Corriente, Voltaje y Resistencia (Automatización)
Corriente, Voltaje y Resistencia (Automatización)Marcela V
 
Uso-del-Multimetro.ppt
Uso-del-Multimetro.pptUso-del-Multimetro.ppt
Uso-del-Multimetro.pptrumimamani
 
Exposicion1 circuitoselectricos(adr)
Exposicion1 circuitoselectricos(adr)Exposicion1 circuitoselectricos(adr)
Exposicion1 circuitoselectricos(adr)hellomariel
 
EXPOSICIONES: CAPITULO 1
EXPOSICIONES: CAPITULO 1EXPOSICIONES: CAPITULO 1
EXPOSICIONES: CAPITULO 1Mariel Nuñez
 
PRESENTACION: CAPITULO 1
PRESENTACION: CAPITULO 1PRESENTACION: CAPITULO 1
PRESENTACION: CAPITULO 1Mariel Nuñez
 

Similar a Trabajo de tecnologia (20)

conceptos basicos de coriente electrica.
conceptos basicos de coriente electrica.conceptos basicos de coriente electrica.
conceptos basicos de coriente electrica.
 
Fund. Elect 1. 1 pres 2023- Conceptos básicos Electricidad.pptx
Fund. Elect 1.  1 pres 2023- Conceptos básicos Electricidad.pptxFund. Elect 1.  1 pres 2023- Conceptos básicos Electricidad.pptx
Fund. Elect 1. 1 pres 2023- Conceptos básicos Electricidad.pptx
 
Electricidad y electrónica
Electricidad y electrónicaElectricidad y electrónica
Electricidad y electrónica
 
Electrodinámica
ElectrodinámicaElectrodinámica
Electrodinámica
 
Resumen corriente electrica
Resumen corriente electricaResumen corriente electrica
Resumen corriente electrica
 
Circuitos electricos
Circuitos electricosCircuitos electricos
Circuitos electricos
 
Electricidad Y Electrónica
Electricidad Y ElectrónicaElectricidad Y Electrónica
Electricidad Y Electrónica
 
Electricidad Y ElectróNica
Electricidad Y ElectróNicaElectricidad Y ElectróNica
Electricidad Y ElectróNica
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Conceptos basicos electronica
Conceptos basicos electronicaConceptos basicos electronica
Conceptos basicos electronica
 
Fundamentos de la electricidad
Fundamentos de la electricidad  Fundamentos de la electricidad
Fundamentos de la electricidad
 
Corriente, Voltaje y Resistencia (Automatización)
Corriente, Voltaje y Resistencia (Automatización)Corriente, Voltaje y Resistencia (Automatización)
Corriente, Voltaje y Resistencia (Automatización)
 
Corriente alterna
Corriente alternaCorriente alterna
Corriente alterna
 
Uso-del-Multimetro.ppt
Uso-del-Multimetro.pptUso-del-Multimetro.ppt
Uso-del-Multimetro.ppt
 
Sistemas
SistemasSistemas
Sistemas
 
introduccion 2.pptx
introduccion 2.pptxintroduccion 2.pptx
introduccion 2.pptx
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
Exposicion1 circuitoselectricos(adr)
Exposicion1 circuitoselectricos(adr)Exposicion1 circuitoselectricos(adr)
Exposicion1 circuitoselectricos(adr)
 
EXPOSICIONES: CAPITULO 1
EXPOSICIONES: CAPITULO 1EXPOSICIONES: CAPITULO 1
EXPOSICIONES: CAPITULO 1
 
PRESENTACION: CAPITULO 1
PRESENTACION: CAPITULO 1PRESENTACION: CAPITULO 1
PRESENTACION: CAPITULO 1
 

Más de AngelicaAguado2

Tabla de resultados de la encuesta (1) 211111 214308
Tabla de resultados de la encuesta (1) 211111 214308Tabla de resultados de la encuesta (1) 211111 214308
Tabla de resultados de la encuesta (1) 211111 214308AngelicaAguado2
 
Verde y blanco plantas ciencia folleto (2)
Verde y blanco plantas ciencia folleto (2)Verde y blanco plantas ciencia folleto (2)
Verde y blanco plantas ciencia folleto (2)AngelicaAguado2
 
Metodos estadisticos y distribucion de frecuencias
Metodos estadisticos y distribucion de frecuenciasMetodos estadisticos y distribucion de frecuencias
Metodos estadisticos y distribucion de frecuenciasAngelicaAguado2
 
Trabajo escrito grupal de pseint
Trabajo escrito grupal de pseint Trabajo escrito grupal de pseint
Trabajo escrito grupal de pseint AngelicaAguado2
 
Tecnologia tarjeta arduino
Tecnologia   tarjeta arduinoTecnologia   tarjeta arduino
Tecnologia tarjeta arduinoAngelicaAguado2
 

Más de AngelicaAguado2 (10)

Tabla de resultados de la encuesta (1) 211111 214308
Tabla de resultados de la encuesta (1) 211111 214308Tabla de resultados de la encuesta (1) 211111 214308
Tabla de resultados de la encuesta (1) 211111 214308
 
Ecoverde
EcoverdeEcoverde
Ecoverde
 
Cecolda
CecoldaCecolda
Cecolda
 
Cecolda
CecoldaCecolda
Cecolda
 
Verde y blanco plantas ciencia folleto (2)
Verde y blanco plantas ciencia folleto (2)Verde y blanco plantas ciencia folleto (2)
Verde y blanco plantas ciencia folleto (2)
 
Tablas y gráficas
Tablas y gráficasTablas y gráficas
Tablas y gráficas
 
Laboratorio 2
Laboratorio 2Laboratorio 2
Laboratorio 2
 
Metodos estadisticos y distribucion de frecuencias
Metodos estadisticos y distribucion de frecuenciasMetodos estadisticos y distribucion de frecuencias
Metodos estadisticos y distribucion de frecuencias
 
Trabajo escrito grupal de pseint
Trabajo escrito grupal de pseint Trabajo escrito grupal de pseint
Trabajo escrito grupal de pseint
 
Tecnologia tarjeta arduino
Tecnologia   tarjeta arduinoTecnologia   tarjeta arduino
Tecnologia tarjeta arduino
 

Último

KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento ProtégelesKELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento ProtégelesFundación YOD YOD
 
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdfRedes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdfsoporteupcology
 
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptxHernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptxJOSEMANUELHERNANDEZH11
 
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricGlobal Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricKeyla Dolores Méndez
 
La era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosLa era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosFundación YOD YOD
 
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)GDGSucre
 
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...FacuMeza2
 
Plan de aula informatica segundo periodo.docx
Plan de aula informatica segundo periodo.docxPlan de aula informatica segundo periodo.docx
Plan de aula informatica segundo periodo.docxpabonheidy28
 
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíaTrabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíassuserf18419
 
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...silviayucra2
 
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024GiovanniJavierHidalg
 
CLASE DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
CLASE  DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIACLASE  DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
CLASE DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIAWilbisVega
 
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptxProyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx241521559
 
SalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
SalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 TestcontainersSalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
SalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 TestcontainersIván López Martín
 
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdftrabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdfIsabellaMontaomurill
 
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdfPARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdfSergioMendoza354770
 
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveFagnerLisboa3
 
Instrumentación Hoy_ INTERPRETAR EL DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE UNA PLANTA I...
Instrumentación Hoy_ INTERPRETAR EL DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE UNA PLANTA I...Instrumentación Hoy_ INTERPRETAR EL DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE UNA PLANTA I...
Instrumentación Hoy_ INTERPRETAR EL DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE UNA PLANTA I...AlanCedillo9
 
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Josephguía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan JosephBRAYANJOSEPHPEREZGOM
 

Último (19)

KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento ProtégelesKELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
 
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdfRedes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
 
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptxHernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
 
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricGlobal Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
 
La era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosLa era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafios
 
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
 
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
 
Plan de aula informatica segundo periodo.docx
Plan de aula informatica segundo periodo.docxPlan de aula informatica segundo periodo.docx
Plan de aula informatica segundo periodo.docx
 
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíaTrabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
 
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
 
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
 
CLASE DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
CLASE  DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIACLASE  DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
CLASE DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
 
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptxProyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
 
SalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
SalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 TestcontainersSalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
SalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
 
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdftrabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
 
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdfPARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
 
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
 
Instrumentación Hoy_ INTERPRETAR EL DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE UNA PLANTA I...
Instrumentación Hoy_ INTERPRETAR EL DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE UNA PLANTA I...Instrumentación Hoy_ INTERPRETAR EL DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE UNA PLANTA I...
Instrumentación Hoy_ INTERPRETAR EL DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE UNA PLANTA I...
 
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Josephguía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
 

Trabajo de tecnologia

  • 1. RESUMEN. ANGELICA MARIA AGUADO PRADO. LIC. GUILLERMO MONDRAGON. TECNOLOGIA. I.E LICEO DEPARTAMENTAL. SANTIAGO DE CALI MARZO 25 2020.
  • 2. LA ELECTRICIDAD. Sin la electricidad no habrían podido desarrollarse la mayor parte de los avances técnicos que disfrutamos y el tipo de vida que llevaríamos sería completamente distinto. La energía eléctrica tanto a nivel doméstico como en la industria, la luz eléctrica, y un gran número de objetos que funcionan gracias a la electricidad y han provocado el que a día de hoy, la electricidad sea absolutamente imprescindible. CORRIENTE ALTERNA. La corriente alterna (CA) es un tipo de corriente eléctrica, en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. La corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en las casas procedente de los enchufes de la pared es corriente alterna. La corriente estándar utilizada en los EE.UU. es de 60 ciclos por segundo (es decir, una frecuencia de 60 Hz); en Europa y en la mayor parte del mundo es de 50 ciclos por segundo (es decir, una frecuencia de 50 Hz.). CORRIENTE CONTINUA. La corriente continua (CC) es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una dirección, como la que fluye en una linterna o en cualquier otro aparato con baterías es corriente continua. EL CIRCUITO ELECTRICO. Existen tres tipos de circuitos eléctricos, según como la corriente eléctrica recorra sus componentes. CIRCUITO EN SERIE. Se define un circuito serie como aquel circuito eléctrico en el que la corriente eléctrica tiene un solo camino para llegar al punto de partida, sin importar los elementos intermedios. En el caso concreto de solo arreglos de resistencias la corriente eléctrica es la misma en todos los puntos del circuito. CIRCUITO PARALELO. Se define un circuito paralelo como aquel circuito en el que la corriente eléctrica se bifurca en cada nodo. Su característica más importante es el hecho de que el potencial en cada elemento del circuito tiene la misma diferencia de potencial. CIRCUITO MIXTO.
  • 3. Un Circuito Mixto es un circuito eléctrico que tiene una combinación de elementos tanto en serie como en paralelos. Para la solución de estos problemas se trata de resolver primero todos los elementos que se encuentran en serie y en paralelo para finalmente reducir a la un circuito puro, bien sea en serie o en paralelo. TRASNPORTE DE LA CORRIENTE ELECTRICA. La red de transporte es la parte del sistema constituida por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias la energía generada en las centrales eléctricas. Para ello, los volúmenes de energía eléctrica producidos deben ser transformados, elevándose su nivel de tensión. Una línea de transporte de energía eléctrica o línea de alta tensión es el medio físico mediante el que se realiza la transmisión de la energía a grandes distancias. Importancia de la resistividad: Permite conocer qué materiales nos ofrecen mayor y menor resistencia al paso de la corriente, y así también conocer el terreno adecuado para la puesta a tierra. Conexión serie: Resistencia total = suma de las resistencias. La corriente es la misma en todo el circuito. El voltaje aplicado es igual a las caídas de tensión en cada resistencia. La corriente total es la suma de las corrientes parciales. INTENSIDAD. La intensidad de corriente en el S.I. es el amperio (A), en honor del físico francés André-Marie Ampère (1775-1836). De esta forma un amperio es la intensidad de corriente que se produce cuando por la sección de un conductor circula una carga de un culombio cada segundo. 1 amperio = 1 culombio1 segundo Al igual que el culombio, el amperio es de una unidad muy grande, por lo que es común utilizar submúltiplos de esta:  miliamperio. 1 mA = 1·10-3 A  microamperio. 1 µA = 1·10-6 A  nanoamperio. 1 nA=1·10-9 A Para medirla se utiliza un instrumento denominado amperímetro. FUERZA. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica Una corriente eléctrica es un conjunto de cargas en movimiento. Conocida ya la fuerza que el campo B ejerce sobre una única carga, calculamos ahora la fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente. POTENCIA.
  • 4. Si la unidad de potencia ( P ) es el watt ( W ), en honor de Santiago Watt, la energía ( E ) se expresa en julios ( J ) y el tiempo ( t ) lo expresamos en segundos, tenemos que : Entonces, podemos decir que la potencia se mide en julio ( joule ) dividido por segundo ( J/seg ) y se representa con la letra “ P ”. RESISTENCIA. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Normalmente los electrones tratan de circular por el circuito eléctrico de una forma más o menos organizada, de acuerdo con la resistencia que encuentren a su paso. Esa situación hace que siempre se eleve algo la temperatura del conductor y que, además, adquiera valores más altos en el punto donde los electrones encuentren una mayor resistencia a su paso. TABLA DE MAGNITUDES. Corriente eléctrica Amp I A I = V / R V - voltaje R - resistancia Voltaje Volt V U V V = R . I R - resistancia I - intensidad Magnitudes Resistivas Resistencia eléctrica Ohm R Omega R = V / I Ley de Ohm Conductancia Siemens Mho G Omega invertida G = 1 / R Impedancia Ohm Z Omega Resistividad Ohmio / metro / mm2 ( 20º) Ro Ro = Ohmio / m / mm2 Magnitudes Capacitivas
  • 5. Capacidad faradio C F C = Carga / Voltaje Reactancia capacitiva Ohmio Xc Omega Xc = 1 / Pulsación.Capacidad Coeficiente de perdida de los condensadores En Nº decimal d d d = Xc / Rp Rp = resitencia de perdidas Factor de calidad de los condensadores En Nº decimal Q Q Q = 1 / d Constante dieléctrica Faradio / metro F / m Magnitudes Inductivas inductancia Henry L H Hr L = Flujo / Intensidad Reactancia inductiva Ohm Xl Omega XL = Pulsación / L Coeficiente de perdidas de las bobinas, inductores En Nº decimal d d d = R / XL Factor de calidad de la bobinas, inductores En Nº decimal Q Q Q = XL / R Permebealidad Henrio / metro H / m Magnitudes en Señales Alternas Frecuencia Hercio F Hz F = 1 / T T = periodo frecuencia = Ciclo
  • 6. Longitud de onda Metro Landa Landa = Velocidad . Frecuencia Pulsación 1 / segundos Omega minúscula Omega minúscula = 2 . Pi . Frecuencia Periodo Segundos T T T = 1 / F Velocidad angular Radian / Segundos rad / s Velocidad angular = rad / s Magnitudes Electromagnéticas Carga Eléctrica Culombio Q Q 1Q = 6.23.1018 electrones Intensidad de campo eléctrico Voltaje / longitud E E E = Voltaje / Longitud Intensidad de campo magnético Gauss Amperio / metro H H H = MMF / Longitud Fuerza magnetomotriz Gilbert Amperio - vuelta MMF Theta MMF = I . Nº de espiras Flujo magnético Weber Maxwell Wb M Phi Wb = V . Segundo Inducción magnética Tesla Gauss T G B B = Flujo magnético / m2 Magnitudes de Trabajo Eléctrico Potencia eléctrica Vatio P W P = V . I
  • 7. Densidad de corriente Amperio / mm2 J J J = I / mm2 Trabajo eléctrico Vatio / segundo ( Joule ) W Ws W = Potencia . Tiempo Rendimiento eléctrico Nº Decimal % Percentaje Eta Eta = P. util / P. consumida Magnitudes Fotométricas Flujo luminoso Lumen Lm Phi Intensidad luminosa Candela cd cd Eficacia luminosa Lumen / Watt cd Eta cd = Lm / Vatio Iluminación Lux Lx E Lx = Lm / m2 Luminancia Candela / m2 Cd / m2 L L = Cd / m2 Magnitudes Térmicas Temperatura Grados Celsius Grados Fahrenheit Grados Kelvin T ºC ºF ºK Cantidad de calor Joule Kilocaloria J Kcal Q 1 Kcal = 1000 cal = 4180 J Capacidad calorífica Joule / K Kilocalorie / K J / K Kcal / K K
  • 8. Resistanca térmica K / W Rth Rth Rth = T / P. disipada T = Incremento de temperatura Magnitudes generales de la física Tiempo Segundos t s Longitud Metro L m Fuerza Newton F N Masa Gramo m g Energía Joule E J Presión Pascal P Pa Sonoridad y escalas algorítmicas de potencia Bel - Decibel dB dB db = Bel / 10 Otras Magnitudes Susceptancia Siemens B S Admitancia Siemens Y S Velocidad Metro / Segundo V m / s V = m / s
  • 9. Velocidad de transmisión de información Baudio bps bps bps = Bits . Segundo POLEA. Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve para transmitir una fuerza. Consiste en una rueda con un canal en su periferia, por el cual pasa una cuerda que gira sobre un eje central. MOTOR ELECTRICO. Un motor eléctrico es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos que generan sus bobinas. Normalmente, están compuestos por un rotor y un estator. PIÑONES. En mecánica, se denomina piñón a la rueda de un mecanismo de cremallera o a la rueda más pequeña de un par de ruedas dentadas, ya sea en una transmisión directa por engranaje o indirecta a través de una cadena de transmisión o una correa de transmisión dentada. También se denomina piñón tensor a la rueda dentada destinada a tensar una cadena o una correa dentada de una transmisión.