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-ANDRÉS FELIPE MESA SALAMANCA
-FUNDAMENTOS DE FÍSICA ELÉCTRICA Y LABORATORIO
-GRUPO: 30161
CUN: CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
TERCER SEMESTRE
CORRIENTE ELÉCTRICA
PROPÓSITOS
Uno de los propósitos es explicar como funciona la corriente
eléctrica
La segunda es mostrar que se necesita para saber como
hallar las corriente eléctricas y ver los como se puede hallar
lo necesario
¿QUÉ ES LA CORRIENTE ELÉCTRICA?
La corriente eléctrica es un flujo de cargas
eléctricas atreves de materiales conductores por el
desplazamiento de electrones, y esto pasa una vez
que el extremo se aplique una conexión externa
como una batería, las cargas son transportadas por
el movimiento de electrones los eléctrones se
mueven desde zonas de menor potencial eléctrico a
mayor potencial eléctrico
DEFINICIÓN DE POTENCIA
Cuando en lo extremos en un conductor la electricidad es
distintas, existe una diferencia de potencias, los electrones se
desplazan a la zona de menor potencial a la mayor potencial
Como podemos ver
en la imagen los
electrones que son
los rojos van de 𝑉𝐵
a 𝑉𝐴.
Se están desplazando del a la zona de menor a mayor potencial.
FORMULAS
Intensidad
Sale a la pregunta ¿ y cómo de rápido se desplazan dichas
cargas? Y para responder esta pregunta se establece una
magnitud que se determina rapidez con la que la carga fluye
atreves de un conductor y se allá con la formula:
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Carga
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Resistencia de un conductor
Todos los conductores eléctricos se oponen al paso de la
corriente eléctrica en mayor o menor medida porque los
portadores de carga se encuentra con algunas dificultades para
despasarse dentro de un material a esto es resistencia eléctrica la
formula es
𝑅 = 𝑝 𝑥
𝑙
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resistencia
eléctrica
ohmio (Ω)
resistividad del
material
ohmio por metro
(Ω·m)
longitud del
conductor
metro (m)
sección del
conductor
metro al cuadrado
(m2)
CONDUCTANCIA
la resistencia nos da idea de lo difícil que es para un conductor
conducir la electricidad y la conductividad su facilidad de
conductividad su formula es:
𝐺 =
1
𝑅
conductivid
ad
Resistencia
eléctrica
RESISTIVIDAD
Es una magnitud propia de cualquier material que depende
directamente de su naturaleza y de su temperatura, se puede
obtener a partir de la temperatura del material por medio de
la siguiente expresión
𝑝 = 𝑝𝑜 𝑥 (1 +∝ ∆𝑇)
Po= la resistividad a la temperatura ambiente ohmio por
metro, Ω · m
∝=un coeficiente propio de cada material, mide en ºC-1
∆𝑇=la diferencia de temperatura considerada con respecto a
la temperatura ambiente
Intensidad
si tenemos una carga de 2,7 C con una velocidad de 145 s
encuentre cual es la intensada del campo eléctrico
Valores:
q=2,7C
t=145s
I=?
EJERCICIOS
Cual es la resistividad de un hilo de carbono a
20℃ 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 2 𝑚 con una sección de conductores
de 20 𝑚2
Valores:
p=3500·10-8 Ω·m
l=2m
s=20 𝑚2
Cal es la conductancia del ejercicio anterior
Valores:
R=350 · 10−8
CONCLUSIONES
• Lo primero es que las formulas se pueden usar de varias
maneras como l de resistencia de conductores se puede sacar
cada uno de los valores que se necesite no solo la intensidad
también los demás valores.
• Nos podemos dar cuenta que la corriente eléctrica tiene varias
formas para llegar a la misma conclusión pero con diferentes
elementos
• Podemos ver que se puede hacer diferentes ejercicios y es un
tema muy amplio para poder verlo
REFERENCIAS
https://concepto.de/corriente-electrica/
https://www.fisicalab.com/tema/corriente-
electrica-continua/formulas
https://www.google.com/search?q=corriente+el
ectrica&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjqquPpzL
z-
AhXgTTABHa2gDXAQ0pQJegQIDRAB&biw=1024
&bih=657&dpr=1#imgrc=_qGboUzqO7gTUM
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corriente electrica

  • 1. -ANDRÉS FELIPE MESA SALAMANCA -FUNDAMENTOS DE FÍSICA ELÉCTRICA Y LABORATORIO -GRUPO: 30161 CUN: CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TERCER SEMESTRE CORRIENTE ELÉCTRICA
  • 2. PROPÓSITOS Uno de los propósitos es explicar como funciona la corriente eléctrica La segunda es mostrar que se necesita para saber como hallar las corriente eléctricas y ver los como se puede hallar lo necesario
  • 3. ¿QUÉ ES LA CORRIENTE ELÉCTRICA? La corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas atreves de materiales conductores por el desplazamiento de electrones, y esto pasa una vez que el extremo se aplique una conexión externa como una batería, las cargas son transportadas por el movimiento de electrones los eléctrones se mueven desde zonas de menor potencial eléctrico a mayor potencial eléctrico
  • 4. DEFINICIÓN DE POTENCIA Cuando en lo extremos en un conductor la electricidad es distintas, existe una diferencia de potencias, los electrones se desplazan a la zona de menor potencial a la mayor potencial Como podemos ver en la imagen los electrones que son los rojos van de 𝑉𝐵 a 𝑉𝐴. Se están desplazando del a la zona de menor a mayor potencial.
  • 5. FORMULAS Intensidad Sale a la pregunta ¿ y cómo de rápido se desplazan dichas cargas? Y para responder esta pregunta se establece una magnitud que se determina rapidez con la que la carga fluye atreves de un conductor y se allá con la formula: 𝐼 = 𝑞 𝑡 Intensid ad amperio s Carga culombi o Tiempo segundo s
  • 6. Resistencia de un conductor Todos los conductores eléctricos se oponen al paso de la corriente eléctrica en mayor o menor medida porque los portadores de carga se encuentra con algunas dificultades para despasarse dentro de un material a esto es resistencia eléctrica la formula es 𝑅 = 𝑝 𝑥 𝑙 𝑠 resistencia eléctrica ohmio (Ω) resistividad del material ohmio por metro (Ω·m) longitud del conductor metro (m) sección del conductor metro al cuadrado (m2)
  • 7. CONDUCTANCIA la resistencia nos da idea de lo difícil que es para un conductor conducir la electricidad y la conductividad su facilidad de conductividad su formula es: 𝐺 = 1 𝑅 conductivid ad Resistencia eléctrica
  • 8. RESISTIVIDAD Es una magnitud propia de cualquier material que depende directamente de su naturaleza y de su temperatura, se puede obtener a partir de la temperatura del material por medio de la siguiente expresión 𝑝 = 𝑝𝑜 𝑥 (1 +∝ ∆𝑇) Po= la resistividad a la temperatura ambiente ohmio por metro, Ω · m ∝=un coeficiente propio de cada material, mide en ºC-1 ∆𝑇=la diferencia de temperatura considerada con respecto a la temperatura ambiente
  • 9. Intensidad si tenemos una carga de 2,7 C con una velocidad de 145 s encuentre cual es la intensada del campo eléctrico Valores: q=2,7C t=145s I=? EJERCICIOS
  • 10. Cual es la resistividad de un hilo de carbono a 20℃ 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 2 𝑚 con una sección de conductores de 20 𝑚2 Valores: p=3500·10-8 Ω·m l=2m s=20 𝑚2 Cal es la conductancia del ejercicio anterior Valores: R=350 · 10−8
  • 11. CONCLUSIONES • Lo primero es que las formulas se pueden usar de varias maneras como l de resistencia de conductores se puede sacar cada uno de los valores que se necesite no solo la intensidad también los demás valores. • Nos podemos dar cuenta que la corriente eléctrica tiene varias formas para llegar a la misma conclusión pero con diferentes elementos • Podemos ver que se puede hacer diferentes ejercicios y es un tema muy amplio para poder verlo