MAGNITUDES ELÉCTRICAS
Vamos a realizar un estudio sencillo de las principales
magnitudes eléctricas: Carga, d.d.p., Tensión, Intensidad, Resistencia,
Potencia y Energía.
INTENSIDAD DE
CORRIENTE: Es la cantidad de electrones que pasan por un punto en un
segundo. Imaginemos que pudiésemos contar los electrones que pasan por un punto
de un circuito eléctrico en un segundo.
RESISTENCIA
ELÉCTRICA: Los electrones cuando en su movimiento se encuentran con un
receptor (por ejemplo una lámpara) no lo tienen fácil para pasar por ellos, es
decir les ofrecen una resistencia. Por el conductor van muy a gusto porque no
les ofrecen resistencia a moverse por ellos, pero los receptores no.
POTENCIA ELÉCTRICA:
La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad
de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un
elemento en un tiempo determinado.
ENERGÍA ELÉCTRICA:
La energía eléctrica es la potencia por unidad de tiempo. La energía se consume,
es decir a más tiempo conectado un receptor más energía consumirá. También un
receptor que tiene mucha potencia consumirá mucha energía. Como vemos la
energía depende de dos cosas, la potencia del receptor y del tiempo que esté
conectado.Su fórmula es E= P x t (potencia por tiempos). Su unidad es el w x h
(vatio por hora) pero suele usarse un múltiplo que es el Kw x h (Kilovatios por
hora). Si ponemos en la fórmula la potencia en Kw y el tiempo en horas ya
obtendremos la energía en Kw x h. Aquí tenemos una tabla con las principales
magnitudes eléctricas y sus fórmulas:
INTRODUCCION A LA ELECTRICIDAD
¿Qué es la
electricidad? La electricidad es un movimiento de electrones. Así de
sencillo. Si conseguimos mover electrones a través de un conductor (cable)
hemos conseguido generar electricidad. Pero expliquemos un poco mejor todo
esto. Para hablar de la electricidad debemos conocer el átomo. Esto no es un
curso de química, por eso explicaremos solo lo necesario para entender la
electricidad, sin profundizar demasiado, lo justo para entenderlo. El átomo
está formado por un núcleo en cuyo interior se encuentran otras partículas, aún
más pequeñas, llamadas protones y neutrones. Los protones tienen carga
eléctrica positiva y los neutrones solo tienen masa pero no tienen carga
eléctrica. Pero lo que realmente nos importa para la electricidad son los
electrones. Son partículas con carga eléctrica negativa que están girando
alrededor del núcleo del átomo. El átomo, en estado neutro, tiene el mismo
número de protones que de electrones, como los dos tienen la misma carga pero
uno + y el otro negativa, el cómputo global de su carga es cero, es decir no
tiene carga eléctrica. Cada átomo tiene 6 e- con carga negativa y 6 protones en
el núcleo con carga positiva.
Efectos de la
electricidad: Por ejemplo si hacemos pasar electricidad por un filamento,
hilo enroscado, por un material llamado tungsteno o de wolframio, resulta que
se genera luz. Pero los efectos de la electricidad son muchos más. Los
elementos que producen efectos al ser atravesados por la electricidad (e-) se
llaman receptores. Veamos algunos de los principales:
- Receptores luminosos: los que producen luz.
- Receptores magnéticos: producen electromagnetismo.
- Motores: producen giro.
- Receptores Sonoros:
producen sonido.
¿Cómo Generamos Electricidad? Solo
necesitamos tener un cuerpo con carga negativa (con átomos que le falten e-) a
un lado y otro con carga negativa (que le sobren e-) al otro. Si ahora los
unimos con un material conductor, es decir un material que por él pasen o se
muevan los e- fácilmente, como es el caso del cobre, ya tenemos la solución
Sabemos que la corriente eléctrica es el paso de electrones
por un circuito o a través de un elemento de un circuito (receptor). Conclusión
la corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Estos electrones por los
conductores pasan muy a gusto por que no les impiden el paso, pero cuando
llegan algún receptor, como por ejemplo una lámpara, para pasar a través de
ella les cuesta más trabajo, es decir les ofrece resistencia a que pasen por el
receptor.
Resistencias: De
este tipo de resistencias es de las que vamos hablar a continuación. Hay muchos
tipos diferentes y se fabrican de materiales diferentes.
Para el símbolo de la resistencia eléctrica dentro de los circuitos
eléctricos podemos usar dos diferentes: símbolo
resistencia eléctrica
Da igual usar un
símbolo u otro.
El valor de una
resistencia viene determinado por su código de colores. Vemos en la figura
anterior de varias resistencias, como las resistencias vienen con unas franjas
o bandas de colores. Estas franjas, mediante un código, determinan el valor que
tiene la resistencia.
Código de Colores
Para Resistencias: Para saber el valor de un resistencia tenemos que
fijarnos que tiene 3 bandas de colores seguidas y una cuarta más separada.
Leyendo las bandas de colores de izquierda a derecha las 3 primeras
bandas nos dice su valor, la cuarta banda nos indica la tolerancia, es decir el
valor + - que puede tener por encima o por debajo del valor que marcan las 3
primeras bandas.
Tipos de Resistencias
En función de su funcionamiento tenemos:
Resistencias fijas: Son las que presentan
un valor que no podemos modificar.
Resistencias variables: Son las que presentan un valor que nosotros podemos variar modificando la posición de un contacto deslizante. A este tipo de resistencia variable se le llama Potenciómetro.
Resistencias variables: Son las que presentan un valor que nosotros podemos variar modificando la posición de un contacto deslizante. A este tipo de resistencia variable se le llama Potenciómetro.
Resumen videos
En los videos que vimos, sobre plan de negocios nos
enseñaron a cómo elaborar un buen plan para crear en un futuro nuestra vida
sostenible, además para satisfacer nuestras necesidades económicas y laborales.
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