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Prof. RELLA VARGAS SANCHEZ
AREA: CTA - 5TO
CONCEPTOS BASICOS
ELECTRODINAMICA:
–
Parte de la física que estudia los fenómenos
relacionados con el movimiento de las cargas
eléctricas.
CORRIENTE ELECTRICA
–
Es el movimiento o flujo de electrones a través
de un conductor debido a la presencia de un
campo eléctrico que es originado por una
diferencia de potencial.
CLASES DE ORRIENTE ELECTRICA
1.
Corriente Continua CC: Si el campo eléctrico se
mantiene constante en módulo y dirección: Ej.
Baterías y pilas
2.
Corriente Alterna CA: El campo eléctrico cambia
en intensidad y dirección: Ej. Corriente eléctrica
de 220Voltios
ELEMENTOS DE LA CORRIENTE

Intensidad de
la corriente(I)

Cantidad de carga que
pasa por la sección
de un conductor,
en una unidad de
tiempo.

q
I=
t

Fuerza
electromotriz(E)
Cantidad de energía que
suministra un generador
por cada unidad de
carga eléctrica para
llevarla de un
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W
E=
q

Resistencia
eléctrica (R)
Dificulta que presenta
un conductor al paso
de la corriente por el
Interior de su masa y
depende de su
resistividad,
así como de su largo y
sección.

R=k

L
A
I=

V
R

LEY DE OHM
“La intensidad de la corriente en un conductor es
directamente proporcional con la diferencia de
potencial de sus extremos e inversamente
proporcional con su resistencia.”
V= diferencia de potencial (V)
I= intensidad de corriente (A)
R= resistencia eléctrica (Ω –ohm)

V
I=
R
EFECTO JOULE
Joule descubrió que cada vez que circula una
corriente por una resistencia, esta convierte la
energía eléctrica en energía térmica
La cantidad de energía ( W) que se extrae de
una resistencia se obtiene por:
W = V .I .t

W = I 2 .R.t

V2
W=
.t
R

La potencia eléctrica (Pot); es la rapidez con se
extrae energía de una fem o de una resistencia,
y viene dada por .
V2
Pot = VI
Pot =
Pot = I 2 R
R
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
Es un sistema de dispositivos por donde circula la corriente. Esta
formado por:
– Fuente de Fuerza Electromotriz:
o
Fuente de voltaje es un
dispositivo que convierte cualquier
tipo de energía en energía
eléctrica necesaria para mantener
el flujo de electrones.
– Receptor: Dispositivo que recibe
la corriente eléctrica y la
transforma en luz, calor etc.
– Conductor: Son medios que
transportan a los electrones.
– Interruptor:
Dispositivos
que
permite controlar la continuidad de
la corriente en el circuito.
CLASES DE CIRCUITOS
CIRCUITO EN SERIE
En este circuito las
resistencias están una
a continuación de
otra, de modo que por
todas ellas pasa la
misma intensidad de
corriente.

R1
+

Fem

R2

-

R3

It = I1 = I 2 = I 3
Vt = V1 + V2 + V3

V1 = R1 .I V2 = R2 .I V3 = R3 .I Re = R + R + R
1
2
3
Ejercicio de aplicación
Determine la resistencia equivalente del circuito, la intensidad de
corriente que circula por el mismo y el voltaje en cada resistencia.
R1=5Ὼ
+
Fem=60V

R2=10Ὼ

V1 = R1 .I

V 2 = R 2 .I
V3 = R3 .I

Re = R1 + R2 = 5Ω + 10Ω = 15Ω
V
por − la − ley − de − Ohm → I =
Re
60V
→I =
= 4A
15Ω
It = I1 = I 2 = I 3 = 4 A
por − la − ley − de − Ohm → V = IR
V1 = I1 R1 = 4 A.5Ω = 20V
V2 = I 2 R2 = 4 A.10Ω = 40V
Vt = V1 + V2 = 20v + 40V = 60V
CLASES DE CIRCUITOS
CIRCUITO EN
PARALELO
Las resistencias están
conectada al mismo
par de puntos, de tal
manera que la misma
diferencia de potencial
se aplicará a cada una
de las resistencias..

+

Fem
-

R1

R2

R3

1
1
1
1
=
+
+
Re R1 R2 R3
Vt = V1 = V2 = V3
It = I1 + I 2 + I 3

V
I1 =
R1

V
I2 =
R2

V
I3 =
R3
Determine la resistencia equivalente del circuito, la intensidad de corriente
que circula por cada resistencia y el voltaje en cada resistencia.

+
60V

-

R1=6Ὼ

R2=6Ὼ

V 60V
I1 =
=
= 10 A
R1 6Ω

V 60V
I2 =
=
= 10 A
R2 6Ω

1
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+
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+
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→
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→ 6Ω = 2 Re
Re R1 R2
Re 6Ω 6Ω 6Ω
Re 6Ω
Re = 3Ω
Vt = V1 = V2 = 60V
Vt 60V
Por − la − ley − ohm → It =
=
= 20 A
Re 3Ω
Determine la resistencia equivalente del circuito, la intensidad de corriente
que circula por cada resistencia y el voltaje en cada resistencia.

+
60V

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R1=3Ὼ

R2=6Ὼ

V 60V
I1 =
=
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R1 3Ω

V 60V
I2 =
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→ 6Ω = 3 Re
Re R1 R2
Re 3Ω 6Ω 6Ω
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Vt = V1 = V2 = 60V
Vt 60V
Por − la − ley − ohm → It =
=
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Determine la resistencia equivalente del circuito, la intensidad de corriente
que circula por cada resistencia y el voltaje en cada resistencia.

I1 =

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V
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= 30 A
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2Ω

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Re R1 R2 R3
Re 2Ω 4Ω 12Ω
12Ω
1
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=
→12Ω = 10 Re → Re = 1,2Ω
Re 12Ω
Vt = V1 = V2 = V3 = 60V
Por − la − ley − ohm → It =

Vt
60V
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Re 1,2Ω
FUENTES:
Fisica 2 Walter Pérez Terrel
Fiica

Ing Custodio Garcia

Ciencia Tecnología y Ambiente SANTILLANA
Electrodinamica de Jorge Medonza Dueñas
http://raulcaroy.iespana.es/FISICA/37%20electrodinamica%20i.pdf

Pilas , baterias y fuentes de alimentación. URL
http://www.roboelectro.com/2008/06/pilas-bateras-y-fuentes-de-alimentacin.ht
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/ElectricidadImportancia.htmC
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Conceptos básicos de electrodinámica, corriente eléctrica, ley de Ohm y clases de circuitos eléctricos

  • 1. Prof. RELLA VARGAS SANCHEZ AREA: CTA - 5TO
  • 2. CONCEPTOS BASICOS ELECTRODINAMICA: – Parte de la física que estudia los fenómenos relacionados con el movimiento de las cargas eléctricas. CORRIENTE ELECTRICA – Es el movimiento o flujo de electrones a través de un conductor debido a la presencia de un campo eléctrico que es originado por una diferencia de potencial. CLASES DE ORRIENTE ELECTRICA 1. Corriente Continua CC: Si el campo eléctrico se mantiene constante en módulo y dirección: Ej. Baterías y pilas 2. Corriente Alterna CA: El campo eléctrico cambia en intensidad y dirección: Ej. Corriente eléctrica de 220Voltios
  • 3. ELEMENTOS DE LA CORRIENTE Intensidad de la corriente(I) Cantidad de carga que pasa por la sección de un conductor, en una unidad de tiempo. q I= t Fuerza electromotriz(E) Cantidad de energía que suministra un generador por cada unidad de carga eléctrica para llevarla de un potencial bajo a otro alto W E= q Resistencia eléctrica (R) Dificulta que presenta un conductor al paso de la corriente por el Interior de su masa y depende de su resistividad, así como de su largo y sección. R=k L A
  • 4. I= V R LEY DE OHM “La intensidad de la corriente en un conductor es directamente proporcional con la diferencia de potencial de sus extremos e inversamente proporcional con su resistencia.” V= diferencia de potencial (V) I= intensidad de corriente (A) R= resistencia eléctrica (Ω –ohm) V I= R
  • 5. EFECTO JOULE Joule descubrió que cada vez que circula una corriente por una resistencia, esta convierte la energía eléctrica en energía térmica La cantidad de energía ( W) que se extrae de una resistencia se obtiene por: W = V .I .t W = I 2 .R.t V2 W= .t R La potencia eléctrica (Pot); es la rapidez con se extrae energía de una fem o de una resistencia, y viene dada por . V2 Pot = VI Pot = Pot = I 2 R R
  • 6. CIRCUITOS ELÉCTRICOS Es un sistema de dispositivos por donde circula la corriente. Esta formado por: – Fuente de Fuerza Electromotriz: o Fuente de voltaje es un dispositivo que convierte cualquier tipo de energía en energía eléctrica necesaria para mantener el flujo de electrones. – Receptor: Dispositivo que recibe la corriente eléctrica y la transforma en luz, calor etc. – Conductor: Son medios que transportan a los electrones. – Interruptor: Dispositivos que permite controlar la continuidad de la corriente en el circuito.
  • 7. CLASES DE CIRCUITOS CIRCUITO EN SERIE En este circuito las resistencias están una a continuación de otra, de modo que por todas ellas pasa la misma intensidad de corriente. R1 + Fem R2 - R3 It = I1 = I 2 = I 3 Vt = V1 + V2 + V3 V1 = R1 .I V2 = R2 .I V3 = R3 .I Re = R + R + R 1 2 3
  • 8. Ejercicio de aplicación Determine la resistencia equivalente del circuito, la intensidad de corriente que circula por el mismo y el voltaje en cada resistencia. R1=5Ὼ + Fem=60V R2=10Ὼ V1 = R1 .I V 2 = R 2 .I V3 = R3 .I Re = R1 + R2 = 5Ω + 10Ω = 15Ω V por − la − ley − de − Ohm → I = Re 60V →I = = 4A 15Ω It = I1 = I 2 = I 3 = 4 A por − la − ley − de − Ohm → V = IR V1 = I1 R1 = 4 A.5Ω = 20V V2 = I 2 R2 = 4 A.10Ω = 40V Vt = V1 + V2 = 20v + 40V = 60V
  • 9. CLASES DE CIRCUITOS CIRCUITO EN PARALELO Las resistencias están conectada al mismo par de puntos, de tal manera que la misma diferencia de potencial se aplicará a cada una de las resistencias.. + Fem - R1 R2 R3 1 1 1 1 = + + Re R1 R2 R3 Vt = V1 = V2 = V3 It = I1 + I 2 + I 3 V I1 = R1 V I2 = R2 V I3 = R3
  • 10. Determine la resistencia equivalente del circuito, la intensidad de corriente que circula por cada resistencia y el voltaje en cada resistencia. + 60V - R1=6Ὼ R2=6Ὼ V 60V I1 = = = 10 A R1 6Ω V 60V I2 = = = 10 A R2 6Ω 1 1 1 1 1 1 2 1 2 = + → = + = → = → 6Ω = 2 Re Re R1 R2 Re 6Ω 6Ω 6Ω Re 6Ω Re = 3Ω Vt = V1 = V2 = 60V Vt 60V Por − la − ley − ohm → It = = = 20 A Re 3Ω
  • 11. Determine la resistencia equivalente del circuito, la intensidad de corriente que circula por cada resistencia y el voltaje en cada resistencia. + 60V - R1=3Ὼ R2=6Ὼ V 60V I1 = = = 20 A R1 3Ω V 60V I2 = = = 10 A R2 6Ω 1 1 1 1 1 1 2 +1 1 3 = + → = + = → = → 6Ω = 3 Re Re R1 R2 Re 3Ω 6Ω 6Ω Re 6Ω Re = 2Ω Vt = V1 = V2 = 60V Vt 60V Por − la − ley − ohm → It = = = 30 A Re 2Ω
  • 12. Determine la resistencia equivalente del circuito, la intensidad de corriente que circula por cada resistencia y el voltaje en cada resistencia. I1 = + R1=2Ὼ R2=4Ὼ R2=12Ὼ V 60V = = 30 A R1 2Ω - I2 = V 60V = =15 A R2 4Ω I3 = 60V V 60V = =5 A R3 12Ω 1 1 1 1 1 1 1 1 6 + 3 +1 = + + → = + + = → Re R1 R2 R3 Re 2Ω 4Ω 12Ω 12Ω 1 10 = →12Ω = 10 Re → Re = 1,2Ω Re 12Ω Vt = V1 = V2 = V3 = 60V Por − la − ley − ohm → It = Vt 60V = = 50 A Re 1,2Ω
  • 13.
  • 14. FUENTES: Fisica 2 Walter Pérez Terrel Fiica Ing Custodio Garcia Ciencia Tecnología y Ambiente SANTILLANA Electrodinamica de Jorge Medonza Dueñas http://raulcaroy.iespana.es/FISICA/37%20electrodinamica%20i.pdf Pilas , baterias y fuentes de alimentación. URL http://www.roboelectro.com/2008/06/pilas-bateras-y-fuentes-de-alimentacin.ht http://www.profesorenlinea.cl/fisica/ElectricidadImportancia.htmC onstrucción de circuitos eléctricos