Top Banner
2013 13-2-2013 La Electricidad
18

La electricidad

Mar 15, 2016

Download

Documents

Fisica-Quimica

La electricidad y los circuitos
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: La electricidad

2013

13-2-2013

La Electricidad

Page 2: La electricidad

La Electricidad

1

Los electrones llevan un sentido, que es del

polo positivo al negativo.

a) ¿Cómo se denomina ese sentido de la

corriente eléctrica?

Se denomina sentido convencional

debido a razones históricas ya que antes se pensaba que los electrones iban en este sentido (del positivo al negativo)

b) ¿Cómo se denomina el sentido opuesto?

Sentido real, esto es porque actualmente se sabe que la dirección real de los electrones es al contrario que en el convencional, es decir, del polo negativo al positivo.

Page 3: La electricidad

La Electricidad

2

Vamos a suponer que tenemos una

bombilla conectada a un alargador de 2 m de

longitud para alumbrarnos.

El alargador lo conectamos en un enchufe. Cuando damos

al interruptor, resulta que la bombilla se enciende al instante, pero

hay algo que no sabemos y es que los electrones se mueven

aproximadamente 10 cm/s, es decir, que un electrón que salga

del enchufe hacia la bombilla, tardará unos 20 s en llegar.

¿Cómo es posible que la bombilla se encienda inmediatamente?

Razona esta respuesta.

Esto es debido a que al darle al interruptor lo que hacemos es activar la diferencia de potencial para que los electrones se muevan. Pero ya hay electrones pegados a la bombilla por lo que llegan a ella nada más conectarlo a la corriente y no es necesario que el primer electrón del cable llegue hasta la bombilla

para que esta se encienda.

Esto es porque la electricidad funciona como el agua, es decir, cuando abres el grifo sale agua enseguida y es porque toda la tubería está llena de agua; igual

pasa con los electrones en un cable.

Page 4: La electricidad

La Electricidad

3

Conecta el voltímetro de manera que

podamos medir la tensión de la pila:

En la representación de circuitos hay una serie de símbolos definidos para cada componente que se usan tanto en representaciones de circuitos paralelos como en serie

La tensión también se puede medir con el polímetro o multímetro que también sirve para medir la intensidad y la

resistencia.

Page 5: La electricidad

La Electricidad

4

Conecta el óhmetro para medir el valor de

la resistencia:

Porque Más Rápido Imposible.

Page 6: La electricidad

La Electricidad

5

Si a una resistencia de 100 Ω le

conectamos una pila de 12,5 V.

¿Cuántos amperios pasarán por la resistencia?

Fórmula de la Ley de Ohm:

R

Despejando con letras

I =

I =

,

Ω

I = 0,125 A

Pu

blic

ida

d

Estableció las bases

del estudio del

movimiento de las

cargas eléctricas en

los conductores con

la Ley de Ohm.

Los mejores óhmetros al mejor precio.

¿Interesado?

Llame al 012 345 678 y no se arrepentirá.

Page 7: La electricidad

La Electricidad

6

Si ahora le cambiamos la pila, de manera

que por la resistencia pasen 10 A,

¿de cuántos voltios será la nueva pila?

Ley de Ohm:

R

despejando con letras V = R∙I

V = 100 Ω∙10 A

V= 1000 V

Circuito en serie con una resistencia

Los superconductores son materiales capaces de conducir la corriente eléctrica con resistencia y pérdida de energía 0.

Page 8: La electricidad

La Electricidad

7

¿Qué le pasa a un conductor si le

aumentamos la longitud? Y ¿si aumentamos la

sección?

Si aumentamos la longitud tendrá mayor resistencia, ya que la longitud es directamente proporcional a la resistencia.

Si aumentamos la sección disminuirá la resistencia, ya que la sección es inversamente proporcional a la resistencia.

Siendo la resistividad que depende del material del que esté formado el

conductor; L es la longitud del conductor y S la sección

Page 9: La electricidad

La Electricidad

8

Si la resistividad del cobre es de 0,017 y

tenemos una bobina de cable de 200 m de

longitud y 1,5 mm2 de sección, ¿cuál será la

resistencia de la bobina?

R= 0,017 ∙

,2

R= 2,27 Ω

De la bobina anterior hemos gastado unos

cuantos metros, pero no sabemos lo que queda.

Al medir con un óhmetro, obtenemos una

resistencia de 2 Ω.

¿Podrías decir cuántos metros de cable quedan en la

bobina?

despejar con letras L=

L= Ω∙,

,

L= 176,47m

= resistividad del material.

S= sección.

R= resistencia.

L= longitud.

Page 10: La electricidad

La Electricidad

9

Una nube pasa a 1200m de altura y

sabemos que con la fricción se va cargando

con cargas eléctricas de manera que hay una

diferencia de potencial entre la nube y la tierra.

Si el aire tiene una rigidez dieléctrica de

3kV/mm,

¿qué diferencia de potencial tendrá que existir

entre la nube y el suelo para que haya un

relámpago?

Fórmula del potencial eléctrico y la distancia:

V k ∙

V 9 ∙ 10! ∙

"#$/&&

&

V=22 500 000V

K es la constante de proporcionalidad que depende del medio (aire=9·109)

q1 es la carga que crea el campo eléctrico.

d es la distancia del punto a la carga eléctrica.

La tierra y las nubes funcionan como un condensador.

Page 11: La electricidad

La Electricidad

10

Si por una resistencia de 100Ω pasa una

intensidad de 2 A,

¿cuántos vatios de potencia consumirá?

Ley de Ohm para calcular el voltaje:

R

despejar con letras V= R∙I V= 100Ω∙2 A

V= 200V

Fórmula de la potencia:

P=V∙I P= 200V ∙2 A P= 400 W

Cada kWh equivale a 3 600 000 J de energía consumida

VENDO FRIGORÍFICO

Limpio, que funciona como el primer día.

Si está interesado llame al 550 125 452 555 y pregunte por Juan. Gracias.

PUBLICIDAD

VENDO BICICLETA SEMINUEVA

Casi sin uso, buena y resistente, no la encontrará a mejor precio.

Tlf. 658 245252 552.

Page 12: La electricidad

La Electricidad

11

Tenemos una calefacción eléctrica que

consume 2000 W y la tenemos encendida

durante 1 hora para calentar el baño.

Suponiendo que el kW ∙h tenga un precio de

0,37 €,

¿cuánto nos va a costar tenerla encendida

durante ese tiempo?

Si 1 kW h cuesta 0,37 € 2 kW en una hora serán 0,37 ∙2 €

Tener la calefacción encendida durante una hora nos costará 0,74€

Page 13: La electricidad

La Electricidad

12

Si consideramos el mismo precio del kW∙h

que en el ejercicio anterior y resulta que hemos

puesto en marcha un aparato que no sabemos

cuánto consume en W y que nos ha costado 3€

tenerle encendido durante 10h, sabrías decir

¿Cuántos vatios consume ese aparato? Si

además lo hemos conectado a 230 V, ¿cuál será su

resistencia?

3€ debe ser igual a las horas que está encendida por los kW por el precio. Así que:

h ∙ kW ∙€

* €+,+-./0 despejar con letras 12

"€

3∙€/3

kW "€

*∙,"€ kW= 0,81

Pasado a W= 810,81W

Por la fórmula:

p V ∙ R despejar con letras R 5

6

R 7,78

" R= 0,015Ω

Page 14: La electricidad

La Electricidad

13

Escribe las características que tiene una

asociación en serie de resistencias.

En un circuito en serie se disponen las resistencias una a continuación de la otra unidas por un conductor formando una cadena de resistencias.

Se puede sustituir física y matemáticamente por una resistencia equivalente sumando todas las resistencias.

La corriente que circula por cada una de las resistencias (intensidad) es la misma.

La diferencia de potencial entre los extremos de cada una de las resistencias (voltaje) es distinta.

La resistencia equivalente, total o resultante, de la asociación se calcula sumando los valores de todas las resistencias:

RT= R1+R2+R3

Page 15: La electricidad

La Electricidad

14

Escribe las características que tiene una

asociación en paralelo de resistencias.

Se disponen los mismos extremos de las resistencias unidas a un único punto.

Se puede sustituir por una resistencia equivalente a dichas resistencias:

1

9

1

:1

:1

"

La corriente se reparte entre las resistencias No tienen que ser partes iguales ya que depende del valor de cada

resistencia. La diferencia de potencial en las resistencias es la misma.

Pu

blic

ida

d

Bombillas ,

iluminan tu día a día.

Page 16: La electricidad

La Electricidad

15

En el circuito de la figura, sabemos que

V= 10V, R1=20Ω y R2=30Ω.

Calcula la tensión que tendrá R2 y la intensidad que va a

pasar por las resistencias.

Por la ley de Ohm:

R

despejar con letras I=

I=

Ω

I=0,2 A

Por la ley de Ohm:

R

despejar con letras V2= IT∙R2

V2= 0,2 A∙ 30 Ω

V2= 6V

Tipos de circuitos

Page 17: La electricidad

La Electricidad

16

En el siguiente circuito, V=20 V, R1= 30Ω y

R2= 30Ω.

Calcula la resistencia equivalente y la intensidad que va

a circular por cada una de las resistencias.

Resistencia equivalente:

;

:

;

":

"

;

" RT= 15 Ω

Ley de Ohm:

R

despejar con letras IT=

;

IT=

Ω

IT = 1,33 A

Ley de Ohm para tensión AB:

R

despejar con letras V= RT ∙ IT V= 19,95 V

Ley de Ohm para intensidad de cada resistencia:

R

despejar con letras I1 =

;

I1 =!,!

" Ω

I1 = 0,665 A

Page 18: La electricidad

La Electricidad

17

Realiza en la red de actividad Energuy.

Imprime la pantalla final con tu resultado (sólo

cuando sea superior a 11).

Está en inglés, pero seguro que te defiendes y así

repasas ;)