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A.T.R
INDICE
1. ¿QUE ES LA CORRIENTE ELECTRICA?
2. ¿COMO SE GENERA LA ELECTRICIDAD?
3. TIPOS DE CORRIENTE ELECTRICA
4. TIPOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS
5. LEY DE OHM
6. CENTRALES ELECTRICAS
7. CONCLUSIONES
1. ¿QUE ES LA CORRIENTE ELECTRICA?
Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación
de cargas de electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se
mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro
de fuerza electromotriz.
En un circuito eléctrico cerrado la corriente eléctrica circula siempre de polo
negativo al polo positivo de la fuente de fuerza electromotriz.
Quizás hayamos oído hablar o leído en algún texto que el sentido
convencional de la circulación de la corriente eléctrica por un circuito es a la
inversa, o sea, del polo positivo al negativo de la fuente de FEM. Ese
planteamiento tiene su origen en razones históricas y no a cuestiones de la
física y se debió a que en la época en que se formulo la teoría que trataba de
explicar como fluía la corriente eléctrica por los metales, los físicos
desconocían. Al descubrirse los electrones como parte integrante de los
átomos y principal componente las cargas eléctricas, se descubrió también
que las cargas eléctricas que proporciona una fuente de FEM (Fuerza
Electromotriz), se mueve del signo negativo
(-)
hacia el positivo
(+)
de acuerdo con la ley física de que “cargas distintas se atraen y cargas iguales
se rechazan”. Debido al desconocimiento en aquellos momentos de la
existencia de los electrones, la comunidad científica acordó que,
convencionalmente, la corriente eléctrica se movía del polo positivo al
negativo, de la misma forma que hubieran podido acordarlo contrario, como
realmente ocurre. No obstante en la practica, ese “erro histórico” no influye
para nada en lo que al estudio de la corriente eléctrica se refiere.
2. ¿COMO SE GENERA LA ELECTRICIDAD?
En general, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna
clase de energía química mecánica, térmica o luminosa, entre otras, en
energía eléctrica. Para la generación industrial se recurre a instalaciones
denominadas centrales eléctricas, que ejecutan alguna de las
transformaciones citadas. Estas constituyen el primer escalo del sistema de
suministro.
La generación eléctrica se realiza, básicamente, mediante un generador; si bien
estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en
función a la forma en que se accionan. Explicado de otro modo, difiere en qué
fuente de energía primaria utiliza para convertir la energía contenida en ella, en
energía eléctrica.
Desde que Nicotina Tesla descubrió la corriente alterna y la forma de producirla en
los alternadores, se ha llevado a cabo una inmensa actividad tecnológica para llevar
la energía eléctrica a todos los lugares habitados del mundo, por lo que, junto a la
construcción de grandes y variadas centrales eléctricas, se han construido
sofisticadas redes de transporte y sistemas de distribución. Sin embargo, el
aprovechamiento ha sido y sigue siendo muy desigual en todo el planeta. Así, los
países industrializados o del Primer mundo son grandes consumidores de energía
eléctrica, mientras que los países del llamado Tercer mundo apenas disfrutan de
sus ventajas.
La demanda de energía eléctrica de una ciudad, región o país tiene una variación a
lo largo del día. Esta variación es función de muchos factores, entre los que
destacan: tipos de industrias existentes en la zona y turnos que realizan en su
producción, climatología extremas de frío o calor, tipo de electrodomésticos que se
utilizan más frecuentemente, tipo de calentador de agua que haya instalado en los
hogares, la estación del año y la hora del día en que se considera la demanda. La
generación de energía eléctrica debe seguir la curva de demanda y, a medida que
aumenta la potencia demandada, se debe incrementar la potencia suministrada.
Esto conlleva el tener que iniciar la generación con unidades adicionales, ubicadas
en la misma central o en centrales reservadas para estos períodos. En general los
sistemas de generación se diferencian por el periodo del ciclo en el que está
planificado que sean utilizados; se consideran de base la nuclear y la eólica, de
valle la termoeléctrica de combustibles fósiles, y de pico la hidroeléctrica
principalmente (los combustibles fósiles y la hidroeléctrica también pueden usarse
como base si es necesario).
4. TIPOS DE CORRIENTE ELECTRICA
La corriente eléctrica es el flujo de electrones o cargas dentro de un circuito
eléctrico cerrado. Esta corriente siempre viaja desde el polo negativo al positivo de
la fuente suministradora de FEM, que es la fuerza electromotriz. Existen dos tipos
de corriente: la continua y la alterna.
Corriente continua (C.C.): a esta también se la conoce como corriente directa
(C.D.) y su característica principal es que los electrones o cargas siempre fluyen,
dentro de un circuito eléctrico cerrado, en el mismo sentido. Los electrones se
trasladan del polo negativo al positivo de la fuente de FEM. Algunas de estas
fuentes que suministran corriente directa son por ejemplo las pilas, utilizadas para
el funcionamiento de artefactos electrónicos. Otro caso sería el de
las baterías usadas en los transportes motorizados. Lo que se debe tener en cuenta
es que las pilas, baterías u otros dispositivos son los que crean las cargas
eléctricas, sino que estas están presentes en todos los elementos presentes en la
naturaleza. Lo que hacen estos dispositivos es poner en movimiento a las cargas
para que se inicie el flujo de corriente eléctrica a partir de la fuerza
electromagnética. Esta fuerza es la que moviliza a los electrones contenidos en los
cables de un circuito eléctrico. Los metales son los que permiten el mejor flujo de
cargas, es por esto que se los denomina conductores.
Corriente continua (C.C.): a esta también se la conoce como corriente directa
(C.D.) y su característica principal es que los electrones o cargas siempre fluyen,
dentro de un circuito eléctrico cerrado, en el mismo sentido. Los electrones se
trasladan del polo negativo al positivo de la fuente de FEM. Algunas de estas
fuentes que suministran corriente directa son por ejemplo las pilas, utilizadas para
el funcionamiento de artefactos electrónicos. Otro caso sería el de
las baterías usadas en los transportes motorizados. Lo que se debe tener en cuenta
es que las pilas, baterías u otros dispositivos son los que crean las cargas
eléctricas, sino que estas están presentes en todos los elementos presentes en la
naturaleza. Lo que hacen estos dispositivos es poner en movimiento a las cargas
para que se inicie el flujo de corriente eléctrica a partir de la fuerza
electromagnética. Esta fuerza es la que moviliza a los electrones contenidos en los
cables de un circuito eléctrico. Los metales son los que permiten el mejor flujo de
cargas, es por esto que se los denomina conductores.
Corriente alterna (C.A.): a diferencia de la corriente anterior, en esta existen
cambios de polaridad ya que esta no se mantiene fija a lo largo de los ciclos de
tiempo. Los polos negativos y positivos de esta corriente se invierten a cada
instante, según los Hertz o ciclos por segundo de dicha corriente. A pesar de esta
continua inversión de polos, el flujo de la corriente siempre será del polo negativo
al positivo, al igual que en la corriente continua. La corriente eléctrica que poseen
los hogares es alterna y es la que permite el funcionamiento de los artefactos
electrónicos y de las luces.
4. TIPOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS
Es tan común la aplicación del circuito eléctrico en nuestros días que tal vez no le
damos la importancia que tiene. El automóvil, la televisión, la radio, el teléfono, la
aspiradora, las computadoras y videocaseteras, entre muchos y otros son aparatos
que requieren para su funcionamiento, de circuitos eléctricos simples, combinados
y complejos.
¿Qué es un circuito eléctrico?
Se denomina así el camino que recorre una corriente eléctrica. Este recorrido se inicia en
una de las terminales de una pila, pasa a través de un conducto eléctrico (cable de cobre),
llega a una resistencia (foco), que consume parte de la energía eléctrica; continúa
después por el conducto, llega a un interruptor y regresa a la otra terminal de la pila.Los
elementos básicos de un circuito eléctrico son: Un generador de corriente eléctrica, en
este caso una pila; los conductores (cables o alambre), que llevan a corriente a una
resistencia foco y posteriormente al interruptor, que es un dispositivo de control.
Todo circuito eléctrico requiere, para su funcionamiento, de una fuente de energía,
en este caso, de una corriente eléctrica.
CIRCUITO EN SERIE
CIRCUITO EN PARALELO
CIRCUITO CON UN TIMBRE EN SERIE CON DOS AMPOLLETAS EN PARALELO
CIRCUITO CON UNAAMPOLLETA EN PARALELO CON DOS EN SERIE
CIRCUITO CON DOS PILAS EN PARALELO
5. LA LEY DE OMH
La ley de Ohm establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de
un circuito eléctrico Es directamente proporcional a la entre dichos puntos,
existiendo una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes. Dicha
constante de proporcionalidad es la condutancia electrica, que es inversa a la
resistencia electrica.
El ohmio (también ohm) es la unidad de medida de la resistencia que oponen los
materiales al paso de la corriente eléctrica y se representa con la letra W o con el
símbolo o letra griega Ω (omega).
El ohmio se define como la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica
una columna de mercurio (Hg) de 106,3 cm de alto, con una sección transversal de
1 mm2, a una temperatura de 0º Celsius.
Esta ley relaciona los tres componentes que influyen en una corriente eléctrica,
como son la intensidad (I), la diferencia de potencial o tensión (V) y la resistencia
(R) que ofrecen los materiales o conductores.
La Ley de Ohm establece que "la intensidad de la corriente eléctrica que circula por
un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial
aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo", se puede
expresar matemáticamente en la siguiente fórmula o ecuación:
Donde, empleando unidades del Sistema internacional de Medidas , tenemos que:
I = Intensidad en amperios (A)
V = Diferencia de potencial en voltios (V)
R = Resistencia en ohmios (W o Ω).I = Intensidad en amperios (A)
Léase: La intensidad (en amperios) de una corriente es igual a la tensión o
diferencia de potencial (en voltios) dividido o partido por la resistencia (en
ohmios).
De acuerdo con la “Ley de Ohm”, un ohmio (1 W o Ω) es el valor que posee una
resistencia eléctrica cuando al conectarse a un circuito eléctrico de un voltio (1
V) de tensión provoca un flujo o intensidad de corriente de un amperio (1 A).
La resistencia eléctrica, por su parte, se identifica con el símbolo o letra (R) y la
fórmula general (independientemente del tipo de material de que se trate) para
despejar su valor (en su relación con la intensidad y la tensión) derivada de la
fórmula general de la Ley de Ohm, es la siguiente:
Lease: La resistencia a una corriente (en ohmios) es igual a la tensión o
diferencia de potencial (en voltios) dividido o partido por la intensidad (en
amperios).
6. CENTRALES ELECTRICAS
Una cenntral de energía eléctrica es una planta en donde se utiliza alguna clase de
combustible para obtener energía eléctrica.
De esta forma existen: centrales térmicas (usan turbinas a vapor o a gas), centrales
hidroeléctricas (que usan la energía del agua por medio de turbinas hidráulicas y
generadores, con operaciones automatizadas), centrales nucleares, eólicas (usan la
energía del viento), y solares (energía del sol).
CENTRALES TÉRMICAS:
La energía eléctrica se obtiene por medio de máquinas térmicas, que usan
determinados combustibles (carbón, turba, petróleo, gas natural,...). Básicamente
son generadores que constan de calderas y turbinas.
El suministro de combustible y agua, y la extracción de cenizas, son operaciones
mecanizadas.
CENTRALES NUCLEARES:
Las máquinas térmicas obtienen la energía de un reactor nuclear, y el combustible
usado es el uranio. (Otras sustancias como agua, monóxido de carbono,... se usa
para transporte de calor).
La planta, y los reactores se controlan desde un panel de control central, y pueden
existir
7. CONCLUSIONES
Me parecio una buena forma de aprender tanto sobre la electricidad como sobre la
utilizacion del word

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Introducción a la corriente eléctrica

  • 2. INDICE 1. ¿QUE ES LA CORRIENTE ELECTRICA? 2. ¿COMO SE GENERA LA ELECTRICIDAD? 3. TIPOS DE CORRIENTE ELECTRICA 4. TIPOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS 5. LEY DE OHM 6. CENTRALES ELECTRICAS 7. CONCLUSIONES
  • 3. 1. ¿QUE ES LA CORRIENTE ELECTRICA? Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas de electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz. En un circuito eléctrico cerrado la corriente eléctrica circula siempre de polo negativo al polo positivo de la fuente de fuerza electromotriz. Quizás hayamos oído hablar o leído en algún texto que el sentido convencional de la circulación de la corriente eléctrica por un circuito es a la inversa, o sea, del polo positivo al negativo de la fuente de FEM. Ese planteamiento tiene su origen en razones históricas y no a cuestiones de la física y se debió a que en la época en que se formulo la teoría que trataba de explicar como fluía la corriente eléctrica por los metales, los físicos desconocían. Al descubrirse los electrones como parte integrante de los átomos y principal componente las cargas eléctricas, se descubrió también que las cargas eléctricas que proporciona una fuente de FEM (Fuerza Electromotriz), se mueve del signo negativo (-) hacia el positivo (+) de acuerdo con la ley física de que “cargas distintas se atraen y cargas iguales se rechazan”. Debido al desconocimiento en aquellos momentos de la existencia de los electrones, la comunidad científica acordó que, convencionalmente, la corriente eléctrica se movía del polo positivo al negativo, de la misma forma que hubieran podido acordarlo contrario, como realmente ocurre. No obstante en la practica, ese “erro histórico” no influye para nada en lo que al estudio de la corriente eléctrica se refiere.
  • 4. 2. ¿COMO SE GENERA LA ELECTRICIDAD? En general, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía química mecánica, térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica. Para la generación industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, que ejecutan alguna de las transformaciones citadas. Estas constituyen el primer escalo del sistema de suministro. La generación eléctrica se realiza, básicamente, mediante un generador; si bien estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en función a la forma en que se accionan. Explicado de otro modo, difiere en qué fuente de energía primaria utiliza para convertir la energía contenida en ella, en energía eléctrica. Desde que Nicotina Tesla descubrió la corriente alterna y la forma de producirla en los alternadores, se ha llevado a cabo una inmensa actividad tecnológica para llevar la energía eléctrica a todos los lugares habitados del mundo, por lo que, junto a la construcción de grandes y variadas centrales eléctricas, se han construido sofisticadas redes de transporte y sistemas de distribución. Sin embargo, el aprovechamiento ha sido y sigue siendo muy desigual en todo el planeta. Así, los países industrializados o del Primer mundo son grandes consumidores de energía eléctrica, mientras que los países del llamado Tercer mundo apenas disfrutan de sus ventajas. La demanda de energía eléctrica de una ciudad, región o país tiene una variación a lo largo del día. Esta variación es función de muchos factores, entre los que destacan: tipos de industrias existentes en la zona y turnos que realizan en su producción, climatología extremas de frío o calor, tipo de electrodomésticos que se utilizan más frecuentemente, tipo de calentador de agua que haya instalado en los hogares, la estación del año y la hora del día en que se considera la demanda. La generación de energía eléctrica debe seguir la curva de demanda y, a medida que aumenta la potencia demandada, se debe incrementar la potencia suministrada. Esto conlleva el tener que iniciar la generación con unidades adicionales, ubicadas en la misma central o en centrales reservadas para estos períodos. En general los sistemas de generación se diferencian por el periodo del ciclo en el que está planificado que sean utilizados; se consideran de base la nuclear y la eólica, de valle la termoeléctrica de combustibles fósiles, y de pico la hidroeléctrica principalmente (los combustibles fósiles y la hidroeléctrica también pueden usarse como base si es necesario).
  • 5. 4. TIPOS DE CORRIENTE ELECTRICA La corriente eléctrica es el flujo de electrones o cargas dentro de un circuito eléctrico cerrado. Esta corriente siempre viaja desde el polo negativo al positivo de la fuente suministradora de FEM, que es la fuerza electromotriz. Existen dos tipos de corriente: la continua y la alterna. Corriente continua (C.C.): a esta también se la conoce como corriente directa (C.D.) y su característica principal es que los electrones o cargas siempre fluyen, dentro de un circuito eléctrico cerrado, en el mismo sentido. Los electrones se trasladan del polo negativo al positivo de la fuente de FEM. Algunas de estas fuentes que suministran corriente directa son por ejemplo las pilas, utilizadas para
  • 6. el funcionamiento de artefactos electrónicos. Otro caso sería el de las baterías usadas en los transportes motorizados. Lo que se debe tener en cuenta es que las pilas, baterías u otros dispositivos son los que crean las cargas eléctricas, sino que estas están presentes en todos los elementos presentes en la naturaleza. Lo que hacen estos dispositivos es poner en movimiento a las cargas para que se inicie el flujo de corriente eléctrica a partir de la fuerza electromagnética. Esta fuerza es la que moviliza a los electrones contenidos en los cables de un circuito eléctrico. Los metales son los que permiten el mejor flujo de cargas, es por esto que se los denomina conductores. Corriente continua (C.C.): a esta también se la conoce como corriente directa (C.D.) y su característica principal es que los electrones o cargas siempre fluyen, dentro de un circuito eléctrico cerrado, en el mismo sentido. Los electrones se trasladan del polo negativo al positivo de la fuente de FEM. Algunas de estas fuentes que suministran corriente directa son por ejemplo las pilas, utilizadas para el funcionamiento de artefactos electrónicos. Otro caso sería el de las baterías usadas en los transportes motorizados. Lo que se debe tener en cuenta es que las pilas, baterías u otros dispositivos son los que crean las cargas eléctricas, sino que estas están presentes en todos los elementos presentes en la naturaleza. Lo que hacen estos dispositivos es poner en movimiento a las cargas para que se inicie el flujo de corriente eléctrica a partir de la fuerza electromagnética. Esta fuerza es la que moviliza a los electrones contenidos en los cables de un circuito eléctrico. Los metales son los que permiten el mejor flujo de cargas, es por esto que se los denomina conductores. Corriente alterna (C.A.): a diferencia de la corriente anterior, en esta existen cambios de polaridad ya que esta no se mantiene fija a lo largo de los ciclos de tiempo. Los polos negativos y positivos de esta corriente se invierten a cada instante, según los Hertz o ciclos por segundo de dicha corriente. A pesar de esta continua inversión de polos, el flujo de la corriente siempre será del polo negativo al positivo, al igual que en la corriente continua. La corriente eléctrica que poseen los hogares es alterna y es la que permite el funcionamiento de los artefactos electrónicos y de las luces. 4. TIPOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS Es tan común la aplicación del circuito eléctrico en nuestros días que tal vez no le damos la importancia que tiene. El automóvil, la televisión, la radio, el teléfono, la aspiradora, las computadoras y videocaseteras, entre muchos y otros son aparatos que requieren para su funcionamiento, de circuitos eléctricos simples, combinados y complejos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Se denomina así el camino que recorre una corriente eléctrica. Este recorrido se inicia en una de las terminales de una pila, pasa a través de un conducto eléctrico (cable de cobre), llega a una resistencia (foco), que consume parte de la energía eléctrica; continúa después por el conducto, llega a un interruptor y regresa a la otra terminal de la pila.Los
  • 7. elementos básicos de un circuito eléctrico son: Un generador de corriente eléctrica, en este caso una pila; los conductores (cables o alambre), que llevan a corriente a una resistencia foco y posteriormente al interruptor, que es un dispositivo de control. Todo circuito eléctrico requiere, para su funcionamiento, de una fuente de energía, en este caso, de una corriente eléctrica. CIRCUITO EN SERIE CIRCUITO EN PARALELO CIRCUITO CON UN TIMBRE EN SERIE CON DOS AMPOLLETAS EN PARALELO
  • 8. CIRCUITO CON UNAAMPOLLETA EN PARALELO CON DOS EN SERIE CIRCUITO CON DOS PILAS EN PARALELO 5. LA LEY DE OMH La ley de Ohm establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico Es directamente proporcional a la entre dichos puntos, existiendo una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes. Dicha constante de proporcionalidad es la condutancia electrica, que es inversa a la resistencia electrica. El ohmio (también ohm) es la unidad de medida de la resistencia que oponen los materiales al paso de la corriente eléctrica y se representa con la letra W o con el símbolo o letra griega Ω (omega). El ohmio se define como la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica
  • 9. una columna de mercurio (Hg) de 106,3 cm de alto, con una sección transversal de 1 mm2, a una temperatura de 0º Celsius. Esta ley relaciona los tres componentes que influyen en una corriente eléctrica, como son la intensidad (I), la diferencia de potencial o tensión (V) y la resistencia (R) que ofrecen los materiales o conductores. La Ley de Ohm establece que "la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo", se puede expresar matemáticamente en la siguiente fórmula o ecuación: Donde, empleando unidades del Sistema internacional de Medidas , tenemos que: I = Intensidad en amperios (A) V = Diferencia de potencial en voltios (V) R = Resistencia en ohmios (W o Ω).I = Intensidad en amperios (A) Léase: La intensidad (en amperios) de una corriente es igual a la tensión o diferencia de potencial (en voltios) dividido o partido por la resistencia (en ohmios). De acuerdo con la “Ley de Ohm”, un ohmio (1 W o Ω) es el valor que posee una resistencia eléctrica cuando al conectarse a un circuito eléctrico de un voltio (1 V) de tensión provoca un flujo o intensidad de corriente de un amperio (1 A). La resistencia eléctrica, por su parte, se identifica con el símbolo o letra (R) y la fórmula general (independientemente del tipo de material de que se trate) para despejar su valor (en su relación con la intensidad y la tensión) derivada de la fórmula general de la Ley de Ohm, es la siguiente: Lease: La resistencia a una corriente (en ohmios) es igual a la tensión o diferencia de potencial (en voltios) dividido o partido por la intensidad (en amperios). 6. CENTRALES ELECTRICAS Una cenntral de energía eléctrica es una planta en donde se utiliza alguna clase de combustible para obtener energía eléctrica. De esta forma existen: centrales térmicas (usan turbinas a vapor o a gas), centrales hidroeléctricas (que usan la energía del agua por medio de turbinas hidráulicas y generadores, con operaciones automatizadas), centrales nucleares, eólicas (usan la energía del viento), y solares (energía del sol). CENTRALES TÉRMICAS: La energía eléctrica se obtiene por medio de máquinas térmicas, que usan determinados combustibles (carbón, turba, petróleo, gas natural,...). Básicamente son generadores que constan de calderas y turbinas. El suministro de combustible y agua, y la extracción de cenizas, son operaciones
  • 10. mecanizadas. CENTRALES NUCLEARES: Las máquinas térmicas obtienen la energía de un reactor nuclear, y el combustible usado es el uranio. (Otras sustancias como agua, monóxido de carbono,... se usa para transporte de calor). La planta, y los reactores se controlan desde un panel de control central, y pueden existir 7. CONCLUSIONES Me parecio una buena forma de aprender tanto sobre la electricidad como sobre la utilizacion del word