Este documento presenta 13 problemas relacionados con corrientes alternas, circuitos RLC y sus componentes. Los problemas cubren temas como calcular la intensidad en diferentes puntos de un periodo de una onda senoidal, determinar la intensidad en circuitos R, L y C conectados individualmente a una fuente, calcular reactancias inductivas y capacitivas, e identificar parámetros como impedancia, tensión y corriente en circuitos RLC serie.
Durante mucho tiempo se sospechó de la existencia de una íntima relación entre el voltaje, la corriente de electrones y la resistencia de un circuito eléctrico.
En el año de 1827 el profesor alemán de física Georg S. Ohm publicó una ecuación sencilla que explica la exacta relación entre voltaje, corriente y resistencia.
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Foi trabalhado com os alunos do 1º ano o tema Abaporu, onde os alunos realizaram desenhos e pintura a mão livre.
O Abaporu é uma clássica pintura do modernismo brasileiro, da artista Tarsila do Amaral. O nome da obra é de origem tupi-guarani que significa "homem que come gente" (canibal ou antropófago), uma junção dos termos aba (homem), pora (gente) e ú (comer).
1. ELECTROTECNIA. 2º BACHILLERATO. CORRIENTE ALTERNA. HOJA1.
1. Una corriente alterna senoidal tiene una frecuencia de 60 Hz. Si la intensidad es nula cuando
t=0, hallar el valor de la intensidad 1/16, 1/8, y ¼ de periodo más tarde. Si la intensidad
máxima es de 15 A, ¿Cuál será la intensidad eficaz?
2. Hallar la intensidad de corriente que atraviesa una resistencia de 10 Ω conectada a un
generador de 220 V y 50 Hz.
3. Resolver el mismo problema anterior, si en vez de una resistencia se trata de una bobina de
0,1 H de coeficiente de autoinducción.
4. Y si se trata de un condensador de 20 μF de capacidad.
5. Calcula la reactancia inductiva de una bobina que tiene una autoinducción de 300 mH y es
atravesada por una corriente alterna de 50 Hz.
6. Indica cual es la reactancia de un condensador de 2 μF para una frecuencia de :
a) 1 Hz
b) 5 kHz
c) 2 Mhz
7. Un condensador de 50 μF se conecta a un generador de tensión de
u(t) = 220√2sen(100πt) V. Calcular:
a) Reactancia capacitiva.
b) Intensidad eficaz
c) Expresión instantánea de la intensidad.
8. Un condensador absorbe una intensidad de 10 mA a una tensión de 16 V y frecuencia 50 Hz.
Determinar:
a) Reactancia.
b) Capacitiva.
9. Una resistencia de 500 Ω en serie con un condensador de 4,5 μF se conecta a una red
alterna de 220 V, 50 Hz. Calcular:
a) Reactancia
b) Impedancia.
c) Intensidad
10. Una bobina real, cuyo coeficiente de autoinducción es de 30 mH, se somete a una tensión de
380 V y circula por ella una intensidad i(t) = 15 sen (10 πt) A. Hallar la reactancia de la bobina
y el ángulo de desfase entre tensión e intensidad.
11. Una bobina de 0,7 H, un condensador de 10 μF y una resistencia pura de 100 Ω se
conectan formando un circuito serie RLC, a cuyos extremos se aplica una tensión de 115 V a 60
Hz. Calcular:
a) La reactancia inductiva
b) La reactancia capacitiva
c) La impedancia del circuito
d) La intensidad eficaz que recorre los elementos.
12. Para un circuito serie RLC, R=10 Ω, L=30mH, C=250 μF. Se aplica una tensión de 220
V y 50 Hz. Hallar la intensidad de corriente, las tensiones en cada uno de los elementos y dibuja
el diagrama de fasores de tensiones.
13. De un circuito RL se sabe que:
a) Si la fuente de tensión es de cc de valor 100 V la corriente que lo atraviesa es 100 A.
b) Si la fuente de tensión es de ca de valor 100 V y 50 Hz, la corriente es de 50 A.
c) ¿Cual será la intensidad de corriente si la tensión es de 100 V y 100 Hz?