electrodinámica. eduardo francisco hernández alarcón

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Electrodinámica. Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón.

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Page 1: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Electrodinámica.Electrodinámica.

Eduardo Francisco Hernández Alarcón.

Page 2: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Electrodinámica.

La electrodinámica es la rama de la Física que estudia las cargas eléctricas en movimiento (corriente eléctrica).

Page 3: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Fuentes de electricidad.

Para poner en movimiento las cargas eléctricas, podemos utilizar cualquier fuente de fuerza electromotriz (FEM), ya sea de naturaleza química (batería) o magnética (generador de corriente eléctrica).

La fuerza electromotriz suministra la energía necesaria para hacer funcionar un circuito.

Page 4: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Batería.

Una batería es un aparato que produce electricidad, al convertir energía química en energía eléctrica.

Una batería esta hecha de varias unidades pequeñas llamadas pilas eléctricas.

Page 5: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Pila.

Una pila esta formada por electrodos y electrolito.

El electrolito es una mezcla química que produce una reacción química liberando cargas eléctricas.

Las pilas eléctricas pueden ser húmedas o secas dependiendo del electrólito usado.

Page 6: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Fotocélulas.

Una fotocélula, aprovecha los electrones emitidos sobre una superficie fotosensible cuando un rayo de luz con cierta cantidad de energía la ilumina.

Estos electrones son recogidos en un cable para crear un flujo constante de carga eléctrica.

Page 7: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Corriente eléctrica.

Se llama corriente eléctrica, al paso constante de electrones a través de un conductor.

La condición necesaria para que esto suceda es que haya entre los dos puntos del conductor una diferencia de potencial.

Page 8: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Diferencia de potencial.

9V+ -

ee-1-1

-+ ee-1-1

ee-1-1

ee-1-1

ee-1-1

ee-1-1

ee-1-1

ee-1-1

Page 9: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Corriente continua.

Cuando los electrones fluyen siempre en la misma dirección, la corriente se llama corriente continua o directa.

La electricidad que hay en las pilas, baterías y dinamos, es corriente continua.

Page 10: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Corriente alterna.

Cuando los electrones van y vienen, la corriente se llama corriente alterna.

La electricidad que produce un generador, es corriente alterna.

La electricidad que hay en los hogares es corriente alterna.

Page 11: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Rectificador.

El aparato que convierte la corriente alterna en corriente continua se llama rectificador.

Una de sus aplicaciones son los cargadores de los teléfonos celulares.

Page 12: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Intensidad de la corriente eléctrica.

La intensidad (I), es la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor en una unidad de tiempo.

Su unidad en el S.I. es el ampere (A).

Un A es la intensidad de una corriente eléctrica que con la fuerza electromotriz de 1 V, fluye por un conductor que tiene la resistencia de 1 Ω.

Page 13: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Amperímetro.

Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico.

Para efectuar la medición es necesario que la intensidad de la corriente circule por el amperímetro, por lo que éste debe colocarse en serie.

Page 14: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Voltaje.

La diferencia de potencial, fuerza electromotriz o, voltaje (V), es una especie de presión eléctrica, capaz de producir una corriente dentro de un conductor.

Su unidad en el S.I. es el volt (V).

Un volt es la fuerza que causa una corriente eléctrica de 1 A a través de una resistencia de 1 Ω.

Page 15: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Voltímetro.

Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico.

Para efectuar la medición, el voltímetro ha de colocarse en paralelo; esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida.

Page 16: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Resistencia.

La resistencia (R) es la dificultad que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica.

Su unidad en el S.I. es el ohm (Ω).

Un ohm es la resistencia de un conductor que con la fuerza electromotriz de 1 V deja pasar una corriente eléctrica de 1 A.

Page 17: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Ohmetro.

Un ohmetro es un instrumento que sirve para medir la resistencia eléctrica.

Para efectuar la medición, el ohmetro debe de colocarse tocando los terminales de la resistencia separada del resto del circuito.

Page 18: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Resistividad eléctrica.

La resistividad eléctrica de una sustancia mide su capacidad para oponerse al flujo de carga eléctrica a través de ella.

Un material con una resistividad eléctrica alta (conductividad eléctrica baja), es un aislante eléctrico y un material con una resistividad baja (conductividad alta) es un buen conductor eléctrico.

Page 19: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

¿Cuál es la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 2 milímetros de diámetro y, 10 metros de longitud?

Datos: Formula: Resultado:

R=?θ=2 mmL=10 mρ=1.68X10-8 Ωm

R=0.053 Ω

Ejercicio resistividad.

)AL)((R

Page 20: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Ley de Ohm.

La Ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente eléctrica (I) que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje (V) aplicado en sus extremos, e inversamente proporcional a la resistencia (R) del circuito.

Page 21: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por un foco de 140 ohms de resistencia, cuando se aplica en sus extremos una diferencia de potencial de 120 volts?

Datos: Formula: Resultado:

I=?R=140 ΩV=120 V

I=0.86 A

Ejercicio Ley de Ohm.

R

VI

Page 22: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Potencia eléctrica.

La potencia eléctrica es la cantidad de energía que consume o produce un dispositivo eléctrico por unidad de tiempo.

Es una medida de la velocidad con que se consume o produce la energía eléctrica.

Su unidad en el S.I. es el watt (W).

Un W es la potencia requerida para realizar un trabajo a razón de 1 J por s.

Page 23: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 volts para que genere una intensidad de corriente de 6 amperes?

Datos: Formula: Resultado:

P=?V=150 VI=6 A

P=900 W

Ejercicio potencia eléctrica.

(V)(I)P

Page 24: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

¿Cuál es la potencia de un foco, cuya resistencia es de 529 ohms, si se conecta a un voltaje de 110 volts?

Datos: Formula: Resultado:

P=?R=529 Ω V=110 V

P=22.9 W

Ejercicio potencia eléctrica.

R

2VP

Page 25: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Efecto Joule.

Es la cantidad de calor producido por el paso de la corriente eléctrica a través de un conductor

Es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente eléctrica, a la resistencia y al tiempo que esta circula por el conductor.

Page 26: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Por una resistencia eléctrica de hierro de 20 ohms circula una corriente de 5 amperes ¿Cuál es el calor en calorías, desprendido durante 30 segundos?

Datos: Formula: Resultado:

R=20 ΩI=5 AQ=?t=30 s1 J=0.24 cal

Q=3,600 cal

Ejercicio efecto Joule.

(R)(t)2(I)Q

Page 27: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Circuito eléctrico.

Un circuito eléctrico es una vía completa y cerrada para que una corriente eléctrica fluya en una trayectoria completa.

Un circuito eléctrico esta formado por una fuente de energía, una carga o resistencia cables y, un interruptor.

Page 28: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Tipos de circuitos.

Hay dos tipos de circuitos eléctricos; en serie y, en paralelo.

El tipo depende del orden de las partes del circuito (fuente, carga, cables e, interruptor).

Page 29: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Circuitos en serie.

Si todas las partes de un circuito eléctrico están conectadas una detrás de la otra, es un circuito en serie.

En un circuito en serie hay una sola vía para los electrones.

Page 30: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Circuitos en serie.

Se caracteriza por: La resistencia total es

la suma de las resistencias individuales.

La corriente que circula es la misma por todas las partes del circuito.

El voltaje total es la suma de los voltajes individuales.

Page 31: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

¿Cuál es la resistencia total de dos resistencias de 260 y, 330 ohms conectadas en serie?

Datos: Formula: Resultado:

R=?R1=260 Ω

R2=330 Ω

R=590 Ω

Ejercicio circuito en serie.

2R1RR

La resistencia total es la suma de las resistencias individuales.

Page 32: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

¿Cuál es la intensidad total de la corriente en el circuito anterior?

Datos: Formula: Resultado:

I=?R=590 ΩV=230 V

I=0.39 A

Ejercicio circuito en serie.

RVI

La corriente que circula es la misma por todas las partes del circuito.

Page 33: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

¿Cuál es la caída de voltaje en cada una de las resistencias en el circuito anterior?

Datos: Formula: Resultado:

V1=?

V2=?

I=0.39 A R1=260 Ω

R2=330 Ω

V1=101.4 VV2=128.7 V

Ejercicio circuito en serie.

)1(I)(R1V

)2(I)(R2V

El voltaje total es la suma de los voltajes individuales.

Page 34: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Circuitos en paralelo.

En un circuito en paralelo las diferentes partes del circuito están en extensiones separadas.

Los electrones pasan por varias vías en un circuito en paralelo.

Page 35: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Circuitos en paralelo.

Se caracteriza por: La inversa de la

resistencia total del circuito es la suma de las inversas de las resistencias que lo componen.

La corriente que circula se reparte por todos los elementos.

El voltaje llega por igual a todos los elementos.

Page 36: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

¿Cuál es la resistencia total de dos resistencias de 260 y, 330 ohms conectadas en paralelo?

Datos: Formula: Resultado:

R=?R1=260 Ω

R2=330 Ω

R=145.4 Ω

Ejercicio circuito en paralelo

2R1

1R1

R1

La inversa de la resistencia total del circuito es la suma de las inversas de las resistencias que lo componen.

Page 37: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

¿Cuál es la intensidad de la corriente en cada resistencia?

Datos: Formula: Resultado:

I1=?

I2=?

R1=260 Ω

R2=330 Ω

V=230 V

I1=0.8846 A

I2=0.6969 A

Ejercicio circuito en paralelo

1R

1V

1I

2R

2V

2I

La corriente que circula se reparte por todos los elementos.El voltaje llega por igual a todos los elementos.

Page 38: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Circuito mixto.

Un circuito mixto, es aquel que tiene elementos en serie y en paralelo.

Este circuito tiene las características de los dos circuitos, por lo que se tiene que resolver es reducirlo a un circuito equivalente, de forma tal que se puede resolver aplicando la Ley de Ohm.

Page 39: Electrodinámica. Eduardo Francisco Hernández Alarcón

Por tu atención, Por tu atención, muchas gracias.muchas gracias.

Eduardo Francisco Hernández Alarcón.