Este documento presenta información sobre circuitos eléctricos de corriente continua. Explica conceptos como corriente eléctrica, componentes de un circuito, ley de Ohm, y características de circuitos en serie y en paralelo. También cubre temas como resistores, códigos de colores, y aplicaciones prácticas de circuitos eléctricos.
Física.
Electricidad: Ejemplos sobre la aplicación de la ley de Ohm en circuitos eléctricos básicos. (conexión de resistencias en serie y en paralelo).
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.
Física.
Electricidad: Ejemplos sobre la aplicación de la ley de Ohm en circuitos eléctricos básicos. (conexión de resistencias en serie y en paralelo).
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.
Presentación en PowerPoint para la clase de Electromagnetismo.
INFORMACIÓN IMPORTANTE RESPECTO A LA PRESENTACIÓN:
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Las animaciones no tienen efecto [Aumentar/Hundir, Aparecer, Desaparecer, Reproducir]
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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).
Se analiza el concepto de corriente eléctrica, diferencia de potencial, resistencia, ley de Ohm y los circuitos en serie y paralelo. Preparación para la PSU física, plan común
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Se analiza el concepto de corriente eléctrica, diferencia de potencial, resistencia, ley de Ohm y los circuitos en serie y paralelo. Preparación para la PSU física, plan común
3. Integrantes:
Juan Pablo Condoy
Santiago Sarmiento
Leonardo Solano de la Sala
Jason Tituana
Jonathan Torres
4. Corriente Eléctrica
Es un movimiento ordenado de electrones a través de un
conductor en un circuito cerrado.
Tipos de Corriente:
Corriente Continua
Corriente Alterna
7. CIRCUITOS EN SERIE
Es una configuración en la que los bornes o terminales de los
dispositivos se conectan secuencialmente, de modo que por ellos pasa
la misma intensidad de corriente.
8. Resistores en Serie
Características
• La intensidad total es la misma en cada resistor.
• El voltaje es igual a la suma de las caídas de potencial por
cada resistor.
• La resistencia total es igual a la suma de las resistencias.
12. Resistores en Paralelo
Cuando dos o más resistores se conectan individualmente entre
dos puntos distintos, están en paralelo entre sí. Un circuito en
paralelo proporciona más de una trayectoria para la corriente.
Cada trayectoria para la corriente se denomina rama, y un
circuito en paralelo es uno que tiene más de una rama.
13. Voltaje en un circuito en Paralelo
Los voltajes a través de todas las ramas de un circuito
en paralelo son los mismos.
14. Resistencia total en paralelo
La resistencia total de un circuito dispuesto en paralelo siempre
es menor que el valor del resistor más pequeño.
Ejemplo
Si un resistor de 10Ω y otro de 100Ω se conectan en paralelo, la
resistencia total es menor que 10Ω.
Fórmulas para calcular la resistencia total en paralelo
15.
16. Los circuitos mixtos consisten en unir grupos de
resistencias que se encuentren en paralelo y en serie
respectivamente asi:
17. Resolucion:
Los circuitos mixtos seresuelven aplicando normas
(que se usan al resolver circuitos en serie y
paralelo) que consisten en irlos simplificando a los
circuitos, empezando por los circuitos que estan mas al
centro del circuito o mas lejos de la fuente de corriente
hasta que se reduce a un solo circuito asi:
25. Concepto
Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan
en la conservación de la energía y la carga en los circuitos
eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1845 por
Gustav Kirchhoff.
Estas leyes son muy utilizadas en ingeniería eléctrica
para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de
un circuito eléctrico.
26. Primera ley o ley de nodos
En cualquier nodo, la suma de las corrientes que
entran en ese nodo es igual a la suma de las
corrientes que salen. De forma equivalente, la suma
de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual
a cero.
27.
28. Segunda ley o ley de tensiones
En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es
igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la
suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en
un lazo es igual a cero.
32. los circuitos serie se usan por ejemplo para regular la intensidad de una
lámpara, o el sonido de un altavoz, intercalando una resistencia
variable llamada reóstato o potenciómetro, antes del receptor
Otra aplicación de los circuitos en serie son las luces de navidad
estas luces están conectadas en serie
desventaja, si se funde un foco se apagan todos.
34. La instalación de tu casa, es un ejemplo de circuito en
paralelo. Donde
La corriente será diferente en todo el circuito, para
cada lámpara, cada objeto que tengas conectado al
circuito eléctrico tendrá la misma corriente
El voltaje, será igual para cada uno de los voltajes que
tenga las lámparas que tengas, y cualquier otro aparato
eléctrico.
.
35.
36. Los circuitos mixtos los encontramos en casa,
En el momento que conectas dos aparatos en un
tomacorriente se tiene un circuito en paralelo.
Si se conecta solo un aparato se considera en serie,
El circuito electrico de la casa es versatil y se considera
en paralelo , y mixto.
37. ¿Qué resistencia R1 debe añadirse a un circuito en serie que
tieneuna R2 de 100 ohmios para limitar la corriente
a 0.3 Amp.,cuando se aplica un voltaje de 120V? Dibújese
un diagrama
quemuestre el circuito. ¿Cual es la potencia disipada por ca
daresistencia?
V1= I * R1
V1= 0.3 Amp * 100 ohm V1= 30v es decir queV2= 90v
R2= V2 / I
R2= 90v * 0.3 Amp R2= 300 ohm
P1= V1 * I
P1= 30v * 0.3 Amp P1= 9 w
P2= V2 * I
P2= 90v * 0.3 Amp P2= 27 w
38. CUAL SERA LA RESISTENCIA TOTAL DEL SIGUIENTE
CIRCUITO EN PARALELO?
FORMULA
R1=80 OHMS I/RT= I/R1+1/R2+1/R3
R2=50 OHMS I/RT=I/80+1/50+1/200
R3=200 OHMS I/RT=0.0375
I
RT=I/0.0375
RT=26.66 OHMS