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Parte II – Electrocinética Por: Ing. Nelson Velásquez

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Presentación del tema: "Parte II – Electrocinética Por: Ing. Nelson Velásquez"— Transcripción de la presentación:

1 Parte II – Electrocinética Por: Ing. Nelson Velásquez
ELECTRICIDAD Parte II – Electrocinética Por: Ing. Nelson Velásquez

2 Electrocinética Ing. Nelson Velásquez Es la parte de la física que estudia los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas en movimiento. Estos fenómenos comúnmente ocurren en materiales conductores de la electricidad.

3 Corriente eléctrica La corriente eléctrica constituye un flujo de cargas eléctricas en el espacio en una dirección determinada a través de un conductor. Es posible, pues, dar un movimiento ordenado a los electrones de modo que la energía eléctrica pueda ser aprovechada por el hombre. Comúnmente la energía eléctrica es transformada en otro tipo de energía para su aprovechamiento.

4 Corriente eléctrica La tecnología actual permite lograr mayor y mejor provecho de las cargas en movimiento que de las cargas en reposo. Aun cuando la electrostática puede llegar a producir cantidades enormes de energía, como en los relámpagos.

5 Aplicaciones tecnológicas de la corriente eléctrica

6 Conductores Aunque los metales en general son conductores de la electricidad, no todos son buenos conductores. Son metales buenos conductores: Oro Plata Aluminio Cobre Zinc

7 Conductores Son metales malos conductores: Hierro Níquel Cromo

8 Dinamos o Generadores La corriente eléctrica actualmente aprovechada por el hombre es producida por dinamos. Un dinamo es un motor eléctrico al revés. Mientras un motor recibe energía eléctrica y produce energía mecánica (movimiento), el dinamo recibe energía mecánica y produce energía eléctrica.

9 Dinamos o Generadores

10 Dinamos o Generadores

11 Circuito eléctrico Conjunto de elementos que unidos de forma adecuada permiten la circulación de la corriente eléctrica. Se arma un circuito eléctrico para utilizar la corriente.

12 Partes o elementos del circuito eléctrico.
Generador. Conductores Resistencia Interruptor

13 Generador Es un dispositivo que proporciona la energía y permite la producción de la energía eléctrica. También se llama Fuente.

14 Conductores Son los cables de conexión que permiten el paso de cargas eléctricas y lo dirigen.

15 Resistencia Dispositivo que hace oposición al paso de la corriente eléctrica a través de él. Transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía.

16 Interruptor Dispositivo que abre o cierra el circuito, es decir, impide o permite el paso de la corriente eléctrica.

17 Simbología técnica de los elementos de un Circuito Eléctrico
(―) (+) (―) (+) Generador Resistencia

18 Simbología técnica de los elementos de un Circuito Eléctrico
Interruptor Conductores

19 Ejemplo de circuito en simbología
Conductores Resistencia (―) (+) Interruptor Generador

20 Tipos de Circuitos Circuito en Serie.
La conexión es tal que la corriente debe pasar por todas las resistencias del circuito (que hacen también las veces de conductores). Son poco eficientes pues consumen mucha energía. Si una resistencia se desconecta o se quema, el circuito se abre y las demás se apagan. El circuito en serie mínimo es de una resistencia.

21 Circuito en Serie. R1 R2 (―) (+)

22 Tipos de Circuitos Circuito en Paralelo.
La conexión es tal que los conductores se ramifican para alimentar a cada resistencia individualmente. Son eficientes pues consumen poca energía. Si una resistencia se desconecta o se quema, el circuito se mantiene cerrado y las demás continúan encendidas. El circuito en paralelo mínimo es de dos resistencias.

23 Circuito en Paralelo. R1 R2 (―) (+)

24 Tipos de Circuitos Circuito Mixto.
La conexión es tal que al menos una resistencia está en serie y al menos dos en paralelo. Son menos eficientes que los circuitos en paralelo, pero más que un circuito en serie con el mismo número de resistencias. Si una resistencia en serie se quema, todo se apaga. Si una resistencia en paralelo se quema, las demás siguen encendidas. El circuito mixto mínimo es de 3 resistencias.

25 Circuito Mixto. (+) Resistencia en serie R1 R2 R3
Resistencia en paralelo Resistencia en paralelo (―) (+)

26 Sobre la resistencia de los conductores
La resistencia de un alambre o cable conductor depende de dos factores físicos: Grosor del conductor: entre más grueso menor resistencia y viceversa. Largo del conductor: entre más largo mayor resistencia y viceversa.

27 Ley de Ohm Relaciona 3 magnitudes de la corriente eléctrica, que son:
Voltaje, fuerza electromotriz o diferencia de potencial. Resistencia al paso de los electrones por el circuito. Intensidad de la corriente (colombios por segundo)

28 Ley de Ohm V i = R Donde: i = intensidad de la corriente en amperios (A) V = diferencia de potencial en voltios (V) R = resistencia en ohmios (Ω)

29 Resistencia equivalente (Req) en Circuitos
Circuitos en serie: Es igual a la sumatoria de las resistencias que lo componen. Req = R1 + R2 + R3…+ Rn Circuitos en paralelo: El inverso de la Req es igual a la sumatoria de los inversos de las resistencias que lo componen.

30 Cálculo de la resistencia equivalente en Circuitos
En el caso de circuitos en paralelo de 2 resistencias (circuito mínimo) se cumple:

31 Voltaje Equivalente en Circuitos
Circuitos en serie: Es igual a la sumatoria de los voltajes de las resistencias que lo componen. Veq = V1 + V2 + V3…+ Vn Circuitos en paralelo: la diferencia de potencial tiene el mismo valor en todas las resistencias del circuito y es igual a la del generador o fuente (!)

32 Intensidad Equivalente en Circuitos
Circuitos en serie: El inverso de la Ieq es igual a la sumatoria de los inversos de las intensidades en las resistencias que lo componen. Circuitos en paralelo: Es igual a la sumatoria de los intensidades en las resistencias que lo componen. Ieq = I1 + I2 + I3…+ In

33 Potencia Eléctrica Es la energía eléctrica utilizable para generar trabajo en la unidad de tiempo. Su unidad de medida es el vatio o watt (= joule/segundo). También, en la práctica, se utiliza el kilovatio o kilowatt (= 1000 watt) Abreviatura del vatio: W Abreviatura del kilovatio: KW

34 Fórmulas de Potencia Eléctrica
1) P = V i 2) P = R i2 V2 3) P = R Donde: P = potencia en vatios o watt (W) i = intensidad de la corriente en amperios (A) V = diferencia de potencial en voltios (V) R = resistencia en ohmios (Ω)

35 Consumo de Energía Eléctrica
Es la energía eléctrica aprovechada durante un tiempo determinado. Su unidad de medida es el kilovatio-hora. C = P t Donde: C = consumo en kilovatios-hora (KW-h) P = potencia en kilovatios (KW) t = tiempo en horas (h)

36 Costo de Energía Eléctrica
Costo = Consumo x costo unitario Donde: Costo es en dólares ($) Consumo en kilovatios-hora (KW-h) Costo unitario es en $/KW-h


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