Los circuitos en serie son aquellos donde la energía eléctrica solo tiene un camino posible a través de los componentes, los cuales no pueden ser independientes. Las características incluyen que la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión total y la corriente es la misma en todos los puntos. La resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Un ejemplo son las luces de un árbol de navidad conectadas en serie.
Informe escrito de los fundamentos de la electricidad y la electronicaSebastianGomezPayan
informe escrito en reconocer algunos fundamentos de electricidad y aprender nuevos conceptos para utilizarlos en el léxico durante los momentos de tecnología e informática.
Informe escrito de los fundamentos de la electricidad y la electronicaSebastianGomezPayan
informe escrito en reconocer algunos fundamentos de electricidad y aprender nuevos conceptos para utilizarlos en el léxico durante los momentos de tecnología e informática.
Presentación en PowerPoint para la clase de Electromagnetismo.
INFORMACIÓN IMPORTANTE RESPECTO A LA PRESENTACIÓN:
La fuente del texto no se muestra [Arial Rounded MT Bold]
Las animaciones no tienen efecto [Aumentar/Hundir, Aparecer, Desaparecer, Reproducir]
Los vídeos cargados no se reproducen [Hay hipervinculos para ir al URL y reproducirlos]
Las imágenes .GIF no muestran animación [Diapositivas 13 y 14].
Esta presentación no incluyo Transiciones pero estoy casi seguro que no tendrán efecto.
Es la primera vez que subo una presentación a esta plataforma sin haber conocido estas limitaciones.
Por favor descargue esta presentación para visualizar todas las características anteriores (42.6 MB).
El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) están conectados y coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida.
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.
Corriente, Voltaje y Resistencia (Automatización)Marcela V
Corriente:Es el movimiento de cargas eléctricas a través de un circuito eléctrico. La unidad de medida en el sistema internacional es el Amperio, cuya representación es la “A”.
Voltaje:La f.e.m o tensión se obtiene como consecuencia de la diferencia de potencial que hay entre dos puntos. La unidad de medida en el sistema internacional es el Voltio. Su representación es la letra V.
Resistencia:La resistencia es la propiedad de los materiales de oponerse o resistir al movimiento de los electrones, lo cual hace necesario la aplicación de un voltaje para producir un flujo de corriente. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el Ohm y se simboliza con la letra griega Omega mayúscula Ω. El símbolo de resistencia es R.
Presentación en PowerPoint para la clase de Electromagnetismo.
INFORMACIÓN IMPORTANTE RESPECTO A LA PRESENTACIÓN:
La fuente del texto no se muestra [Arial Rounded MT Bold]
Las animaciones no tienen efecto [Aumentar/Hundir, Aparecer, Desaparecer, Reproducir]
Los vídeos cargados no se reproducen [Hay hipervinculos para ir al URL y reproducirlos]
Las imágenes .GIF no muestran animación [Diapositivas 13 y 14].
Esta presentación no incluyo Transiciones pero estoy casi seguro que no tendrán efecto.
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El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) están conectados y coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida.
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.
Corriente, Voltaje y Resistencia (Automatización)Marcela V
Corriente:Es el movimiento de cargas eléctricas a través de un circuito eléctrico. La unidad de medida en el sistema internacional es el Amperio, cuya representación es la “A”.
Voltaje:La f.e.m o tensión se obtiene como consecuencia de la diferencia de potencial que hay entre dos puntos. La unidad de medida en el sistema internacional es el Voltio. Su representación es la letra V.
Resistencia:La resistencia es la propiedad de los materiales de oponerse o resistir al movimiento de los electrones, lo cual hace necesario la aplicación de un voltaje para producir un flujo de corriente. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el Ohm y se simboliza con la letra griega Omega mayúscula Ω. El símbolo de resistencia es R.
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ACERTIJO DE CARRERA OLÍMPICA DE SUMA DE LABERINTOS. Por JAVIER SOLIS NOYOLAJAVIER SOLIS NOYOLA
El Mtro. JAVIER SOLIS NOYOLA, crea y desarrolla ACERTIJO: «CARRERA OLÍMPICA DE SUMA DE LABERINTOS». Esta actividad de aprendizaje lúdico que implica de cálculo aritmético y motricidad fina, promueve los pensamientos lógico y creativo; ya que contempla procesos mentales de: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN, MEMORIA, IMAGINACIÓN, PERSPICACIA, LÓGICA LINGUISTICA, VISO-ESPACIAL, INFERENCIA, ETCÉTERA. Didácticamente, es una actividad de aprendizaje transversal que integra áreas de: Matemáticas, Neurociencias, Arte, Lenguaje y comunicación, etcétera.
1. CIRCUITO EN SERIE
CIRCUITO EN SERIE CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS, LA DEFINICIÓN,
CARACTERÍSTICAS Y RELACIÓN CON LOS CIRCUITOS PARALELOS,
MIXTOS O ELÉCTRICOS.
2. Circuito en Serie
Los circuitos en serie son aquellos circuitos
donde la energía eléctrica solamente dispone de
un camino, lo cual hace que no interesen
demasiado lo que se encuentra en el medio y los
elementos que la componen no pueden ser
independientes.
O sea aquí solamente existe un único camino
desde la fuente de corriente hasta el final del
circuito (que es la misma fuente). Este mecanismo
hace que la energía fluya por todo lo largo del
circuito creado de manera tal que no hay ni
independencia ni distinción en los diferentes
lugares de este
3. Las características de los circuitos en
serie son fáciles de diferencias, comenzando
con que la suma de las caídas de la tensión que
ocurren dentro del circuito son iguales a toda la
tensión que se aplica. Además, la intensidad de
la corriente es la misma en todos los lugares, es
decir en cualquier punto de la distribución.
Queda por mencionar que la equivalencia de la
resistencia del circuito es el resultado de la suma
de todas las resistencias, aunque suene como
un trabalenguas es así, el resultado está dado
por las resistencias compuestas.
4. Un ejemplo de los circuitos en serie son sin duda las
luces de los arbolitos de navidad, en los cuales
podemos observar las luces parpadeantes, todas
conectadas a una misma fuente de electricidad, de
manera tal que con una única fuente todas están bajo
la misma frecuencia.
Lo que este tipo de circuitos tiene de desventaja es
que si uno de los componentes (en este caso sería
una de las luces) se rompe o se saca, todo el circuito
deja de funcionar por eso hoy en día los circuitos en
serie no son los favoritos a la hora de ser elegidos y
se opta mayoritariamente por circuitos mixtos,
formados entre los circuitos paralelos y los circuitos en
serie.
5. Estos circuitos eléctricos se pueden dividir en los distintos
tipos de expresiones que se obtienen por ejemplo para
las pilas o mejor conocidos como generadores la formula
que se utiliza es:
En cambio para las resistencias la expresión más común
que se utiliza es la de RT que vemos a continuación:
Para los condensadores la expresión correcta es la
siguiente:
6. Ahora si hablamos netamente de la
explicación de esto, podemos obtener
la definicion de circuitos en serie la cual
sería una de las variantes en la configuración
de algún tipo de conexión (mayoritariamente
eléctrica) en las cuales se forma un solo
circuito ya que las fuentes o terminales del
mismo son el principio y el final, generando
un circuito con conexiones secuenciales
entre si, cada terminal de salida se conecta
conjuntamente a la terminal de entrada del
próximo dispositivo.