SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Marco teórico

De todos los posibles generadores electrostáticos de los que hemos podido encontrar
información, nos hemos decidido por el “Generador de Van Der Graaff”.

Este generador es fácil construcción y se consiguen generar tensiones bastante altas.

Robert Jemison Van Der Graff nació el 20 de diciembre de 1901 en Tuscaloosa, Alabama. Estudio
en la universidad de Alabama donde se graduó como ingeniero mecánico. Paso por las
universidades de la Sorbonne y Oxford ampliando sus conocimientos de física nuclear.

En 1929 diseño un primer generador electrostático consiguiendo voltajes de 80.000 V. fue en 1931
cuando dio a conocer su invento con un nuevo modelo que lleva su nombre “Van Der Graaff” con
el que consiguió producir 1.000.000 V.

Entre los años 1931 y 1933 construye un generador de gran tamaño con el que conseguiría
7.000.000 V.

Generador de Van Der Graaff.
Principios de funcionamiento originarios

Consiste en un terminal de alta tensión formado por una esfera metálica hueca montada en la
parte superior de una columna de material aislante. Una correa de material dieléctrico se hace
mover entre dos rodillos situados en la parte inferior y superior de la columna. Mediante una
tensión elevada se emiten electrones en la parte inferior de la columna a través de un peine
metálico a la correa, que los transporta a la parte superior de la columna, donde son retiradas por
otro peine y llevadas a la parte exterior de la esfera. Este transporte de cargas hace que la esfera
adquiera una diferencia de potencial muy elevada.




Cálculos aproximados

El campo producido por una superficie de una esfera conductora de radio R es:

E=Q/ (4peoR2)
La capacidad de una esfera es:

C=4peoR

Como Q=C*V

Tenemos que:

E=(C*V)/ (4peoR2)

Como el generador dejara de acumular carga cuando el aire se vuelve conductor. Siendo la
intensidad del campo eléctrico límite aproximadamente de 3000 v/m. tenemos:

3.106= (4peoR*V) / (4peoR2)=V/R de aquí despejando V queda:

V=3.106 *R para nuestra esfera el radio R=19cm

Sustituimos en la formula anterior

V=3.106v / m.0.19m= 570.000 Voltios

Estos cálculos son aproximados puesto que: la esfera no es completa, la columna soporte y la
propia correa no tienen resistencia infinita y se producen pérdidas en los bordes de la esfera
(efecto corona).

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Análisis: ley de ohm y kirchhoff
Análisis: ley de ohm y kirchhoffAnálisis: ley de ohm y kirchhoff
Análisis: ley de ohm y kirchhoff
JOSE MEZA
 
Materiales resistivos
Materiales resistivosMateriales resistivos
Materiales resistivos
gladyssalazar
 
Ley de ampere
Ley de ampereLey de ampere
Ley de ampere
hermerG
 

La actualidad más candente (20)

Campo electrico distribuciones continuas de carga clase 4 TE
Campo electrico distribuciones continuas de carga clase 4 TECampo electrico distribuciones continuas de carga clase 4 TE
Campo electrico distribuciones continuas de carga clase 4 TE
 
Laboratorio de física II
Laboratorio de física IILaboratorio de física II
Laboratorio de física II
 
Ley de-biot-savart-electromagnetismo
Ley de-biot-savart-electromagnetismoLey de-biot-savart-electromagnetismo
Ley de-biot-savart-electromagnetismo
 
Gráfica, curvas de nivel, límites
Gráfica, curvas de nivel, límitesGráfica, curvas de nivel, límites
Gráfica, curvas de nivel, límites
 
Intensidad de corriente electrica
Intensidad de corriente electricaIntensidad de corriente electrica
Intensidad de corriente electrica
 
Campos Electromagneticos - Tema 6
Campos Electromagneticos - Tema 6Campos Electromagneticos - Tema 6
Campos Electromagneticos - Tema 6
 
Análisis: ley de ohm y kirchhoff
Análisis: ley de ohm y kirchhoffAnálisis: ley de ohm y kirchhoff
Análisis: ley de ohm y kirchhoff
 
Materiales resistivos
Materiales resistivosMateriales resistivos
Materiales resistivos
 
Circuitos electricos y electronicos
Circuitos electricos y electronicosCircuitos electricos y electronicos
Circuitos electricos y electronicos
 
Aplicaciones de la ecuaciones diferenciales de segundo grado y primer orden a...
Aplicaciones de la ecuaciones diferenciales de segundo grado y primer orden a...Aplicaciones de la ecuaciones diferenciales de segundo grado y primer orden a...
Aplicaciones de la ecuaciones diferenciales de segundo grado y primer orden a...
 
Dilatacion
DilatacionDilatacion
Dilatacion
 
Ejercicios campo electrico
Ejercicios campo electricoEjercicios campo electrico
Ejercicios campo electrico
 
Clase 5 teorema de superposición
Clase 5 teorema de superposiciónClase 5 teorema de superposición
Clase 5 teorema de superposición
 
Ley de ampere
Ley de ampereLey de ampere
Ley de ampere
 
Clase2 trabajo, energía y potencial
Clase2 trabajo, energía y potencialClase2 trabajo, energía y potencial
Clase2 trabajo, energía y potencial
 
Unidad 2 Dieléctricos
Unidad 2 DieléctricosUnidad 2 Dieléctricos
Unidad 2 Dieléctricos
 
Carga eléctrica
Carga eléctrica Carga eléctrica
Carga eléctrica
 
Corrientede desplazamiento
Corrientede desplazamientoCorrientede desplazamiento
Corrientede desplazamiento
 
Potencial eléctrico
Potencial eléctricoPotencial eléctrico
Potencial eléctrico
 
Termodinamica y energia
Termodinamica y energiaTermodinamica y energia
Termodinamica y energia
 

Destacado (6)

Generador van-de-graaff
Generador van-de-graaffGenerador van-de-graaff
Generador van-de-graaff
 
Tríptico generador de van der graaff
Tríptico generador de van der graaffTríptico generador de van der graaff
Tríptico generador de van der graaff
 
Proyecto de un generador van de graff
Proyecto de un generador van de graffProyecto de un generador van de graff
Proyecto de un generador van de graff
 
Generador de van de graff
Generador de van de graffGenerador de van de graff
Generador de van de graff
 
Ley De Gauss
Ley De GaussLey De Gauss
Ley De Gauss
 
Proyecto van der graaff
Proyecto van der graaffProyecto van der graaff
Proyecto van der graaff
 

Similar a Generador de vander graf (1)

Conocimientos basicos de electricidad
Conocimientos basicos de electricidadConocimientos basicos de electricidad
Conocimientos basicos de electricidad
olgaestela
 
Máquinas electrostáticas
Máquinas electrostáticasMáquinas electrostáticas
Máquinas electrostáticas
Nancy Silva
 

Similar a Generador de vander graf (1) (20)

Proyecto de-ciencias-2
Proyecto de-ciencias-2Proyecto de-ciencias-2
Proyecto de-ciencias-2
 
PRESENTACION
PRESENTACIONPRESENTACION
PRESENTACION
 
PRESENTACION
PRESENTACIONPRESENTACION
PRESENTACION
 
Paula fisica
Paula fisicaPaula fisica
Paula fisica
 
Paula fisica
Paula fisicaPaula fisica
Paula fisica
 
Paula fisica
Paula fisicaPaula fisica
Paula fisica
 
Generador de van der graaf
Generador de van der graafGenerador de van der graaf
Generador de van der graaf
 
1ELECTRICIDAD CON IMAGENES HAHN.ppt
1ELECTRICIDAD CON IMAGENES HAHN.ppt1ELECTRICIDAD CON IMAGENES HAHN.ppt
1ELECTRICIDAD CON IMAGENES HAHN.ppt
 
Historia de la_electricidad_1_
Historia de la_electricidad_1_Historia de la_electricidad_1_
Historia de la_electricidad_1_
 
Historia de la electricidad
Historia de la electricidadHistoria de la electricidad
Historia de la electricidad
 
capacitancia
capacitanciacapacitancia
capacitancia
 
106181621 laboratorio-de-cargas-electricas-y-cuerpos-electrizados
106181621 laboratorio-de-cargas-electricas-y-cuerpos-electrizados106181621 laboratorio-de-cargas-electricas-y-cuerpos-electrizados
106181621 laboratorio-de-cargas-electricas-y-cuerpos-electrizados
 
Thomas Alva Edison
Thomas Alva EdisonThomas Alva Edison
Thomas Alva Edison
 
Conocimientos basicos de electricidad
Conocimientos basicos de electricidadConocimientos basicos de electricidad
Conocimientos basicos de electricidad
 
Máquinas electrostáticas
Máquinas electrostáticasMáquinas electrostáticas
Máquinas electrostáticas
 
Máquinas electrostáticas
Máquinas electrostáticasMáquinas electrostáticas
Máquinas electrostáticas
 
Colegio nacional tecnico josé peralta
Colegio nacional tecnico josé peraltaColegio nacional tecnico josé peralta
Colegio nacional tecnico josé peralta
 
induccion electromagnetica.docx
induccion electromagnetica.docxinduccion electromagnetica.docx
induccion electromagnetica.docx
 
Elctricidad1
Elctricidad1Elctricidad1
Elctricidad1
 
CORRIENTE ALTERNA
CORRIENTE ALTERNACORRIENTE ALTERNA
CORRIENTE ALTERNA
 

Último

Editorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdf
Editorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdfEditorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdf
Editorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdf
Yanitza28
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
nicho110
 

Último (17)

presentación del desensamble y ensamble del equipo de computo en base a las n...
presentación del desensamble y ensamble del equipo de computo en base a las n...presentación del desensamble y ensamble del equipo de computo en base a las n...
presentación del desensamble y ensamble del equipo de computo en base a las n...
 
Editorial. Grupo de 12B. La Salle Margarita.pdf
Editorial. Grupo de 12B. La Salle Margarita.pdfEditorial. Grupo de 12B. La Salle Margarita.pdf
Editorial. Grupo de 12B. La Salle Margarita.pdf
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
 
Editorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdf
Editorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdfEditorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdf
Editorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdf
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
Generaciones de las Computadoras..pdf...
Generaciones de las Computadoras..pdf...Generaciones de las Computadoras..pdf...
Generaciones de las Computadoras..pdf...
 
presentacion_desamblado_de_una_computadora_base_a_las_normas_de_seguridad.pdf
presentacion_desamblado_de_una_computadora_base_a_las_normas_de_seguridad.pdfpresentacion_desamblado_de_una_computadora_base_a_las_normas_de_seguridad.pdf
presentacion_desamblado_de_una_computadora_base_a_las_normas_de_seguridad.pdf
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos BasicosGuia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
 
infor expo AVANCES TECNOLOGICOS DEL SIGLO 21.pptx
infor expo AVANCES TECNOLOGICOS DEL SIGLO 21.pptxinfor expo AVANCES TECNOLOGICOS DEL SIGLO 21.pptx
infor expo AVANCES TECNOLOGICOS DEL SIGLO 21.pptx
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
 
Retornamos a la escuela y nos organizamos para convivir en armonía
Retornamos a la escuela y nos organizamos para convivir en armoníaRetornamos a la escuela y nos organizamos para convivir en armonía
Retornamos a la escuela y nos organizamos para convivir en armonía
 

Generador de vander graf (1)

  • 1. Marco teórico De todos los posibles generadores electrostáticos de los que hemos podido encontrar información, nos hemos decidido por el “Generador de Van Der Graaff”. Este generador es fácil construcción y se consiguen generar tensiones bastante altas. Robert Jemison Van Der Graff nació el 20 de diciembre de 1901 en Tuscaloosa, Alabama. Estudio en la universidad de Alabama donde se graduó como ingeniero mecánico. Paso por las universidades de la Sorbonne y Oxford ampliando sus conocimientos de física nuclear. En 1929 diseño un primer generador electrostático consiguiendo voltajes de 80.000 V. fue en 1931 cuando dio a conocer su invento con un nuevo modelo que lleva su nombre “Van Der Graaff” con el que consiguió producir 1.000.000 V. Entre los años 1931 y 1933 construye un generador de gran tamaño con el que conseguiría 7.000.000 V. Generador de Van Der Graaff.
  • 2. Principios de funcionamiento originarios Consiste en un terminal de alta tensión formado por una esfera metálica hueca montada en la parte superior de una columna de material aislante. Una correa de material dieléctrico se hace mover entre dos rodillos situados en la parte inferior y superior de la columna. Mediante una tensión elevada se emiten electrones en la parte inferior de la columna a través de un peine metálico a la correa, que los transporta a la parte superior de la columna, donde son retiradas por otro peine y llevadas a la parte exterior de la esfera. Este transporte de cargas hace que la esfera adquiera una diferencia de potencial muy elevada. Cálculos aproximados El campo producido por una superficie de una esfera conductora de radio R es: E=Q/ (4peoR2)
  • 3. La capacidad de una esfera es: C=4peoR Como Q=C*V Tenemos que: E=(C*V)/ (4peoR2) Como el generador dejara de acumular carga cuando el aire se vuelve conductor. Siendo la intensidad del campo eléctrico límite aproximadamente de 3000 v/m. tenemos: 3.106= (4peoR*V) / (4peoR2)=V/R de aquí despejando V queda: V=3.106 *R para nuestra esfera el radio R=19cm Sustituimos en la formula anterior V=3.106v / m.0.19m= 570.000 Voltios Estos cálculos son aproximados puesto que: la esfera no es completa, la columna soporte y la propia correa no tienen resistencia infinita y se producen pérdidas en los bordes de la esfera (efecto corona).