Dr. Carlos Morales A. Cardiólogo Pediatra UPCP – Hospital Coquimbo

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
ELECTRICIDAD Protones Interacción entre cargas  Ley de los signos
Advertisements

Electricidad, Preparación PSU Ciencias Física, Módulo Común
Electroquímica.
CLASE Nº 19 Electrodinámica.
Potencial Eléctrico y Capacitancia
ELECTRICIDAD.
Tema 7.- CORRIENTE ELÉCTRICA
Electrodinámica M. En C, Cindy Rivera.
Tarea 2. Carga eléctrica y Ley de Coulomb
MAGNITUDES FUNDAMENTALES
FISICA II. FISICA II CARRERA :INGENIERIA INDUSTRIAL I SEMESTRE 2012 II AÑO.
Variables Eléctricas Resistencia
Análisis de fenómenos eléctricos, electromagnéticos y ópticos
Charles Augustin de Coulomb
SUBTEMA DEFINICION DE POTENCIA ELECTRICA. Siempre que una carga eléctrica se mueve en un circuito a través de un.
Fuerza Electromotriz FEM
“Electricidad en la vida cotidiana” Parte II
Corriente y resistencia
Fundamentos de electricidad y magnetismo
¿Qué es la corriente eléctrica?
Electroquímica Estudia los fenómenos que se producen en la transformación de energía eléctrica en energía química mediante reacciones redox (celdas electrolíticas)
Conceptos elementales
Componentes electrónicos básicos
Electrodinámica.
Fundamentos de electricidad y magnetismo
Electricidad y Magnetismo
Las Cargas se igualan Por frotamiento ciertos cuerpos son capaces de ceder o ganar electrones y de esa forma se cargan.
Bases Físicas de la Fisiología Adolfo Castillo Meza, M.Sc. Profesor Principal Departamento de Física, Informática y Matemáticas UPCH.
ELECTROSTÁTICA Concepto: Es el estudio de las propiedades de las cargas eléctricas en reposo y los fenómenos debidos a ellos. Carga eléctrica: es el exceso.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÒNICA
NOCIONES DE ELECTROSTÁTICA Y ELECTRODINÁMICA
Utilizamos la electricidad para producir luz, energía mecánica (con motores), calor, hacer que funcionen nuestros ordenadores, televisores, etc.
PILAS ELECTROQUÍMICAS
1.- Estados de oxidación Ej. H2 , Cl2, HNO3, NH4+, SO4-2
capacitancia Almacenamiento de la energía eléctrica
Trayectoria cerrada por donde circula una corriente eléctrica
ELECTRICIDAD. La iluminación eléctrica es fundamental en nuestros días.
ELECTROSTÁTICA.
Aplicaciones de la química REDOX: PILAS VOLTAICAS
Fundamentos de Electricidad y Magnetismo G12N40NANCY.
Unidad didáctica Electricidad
Electromagnetismo.
LOS CONDENSADORES El condensador es un dispositivo muy utilizado en aplicaciones de circuitos electrónicos. Pero, ¿qué función cumple el condensador en.
Carga eléctrica una propiedad de algunas partículas subatómicas que determina su internación electromagnético La materia eléctricamente cargada produce.
Fundamentos de electricidad y magnetismo
Calcule el número de partículas que hay en un centímetro cúbico en la nuestra, la atmosfera respirable. En el aire corriente se encuentran cerca de 10.
TEMA 8. ELECTROSTÁTICA.
LA CORRIENTE ELECTRICA
Corriente eléctrica & Palancas
¿Qué es la Electricidad?
Tema 5: Los dispositivos electrónicos
Campo eléctrico Los fenómenos eléctricos, indivisiblemente unidos a los magnéticos, están presentes en todas partes, ya sea en las tormentas, la radiación.
Principios Básicos de la Electricidad
Eduardo Francisco Hernández Alarcón.
Repasemos Electrodinámica.
Exposición de Informática La Electricidad
NATURALEZA DE ELETRICIDAD
CAPACIDAD Y CORRIENTE ELÉCTRICA
Óxido reducción II. Electroquímica PPTCEL008QM11-A10V1.
Tecnología e Informática
Carlos Javier Medina Cod G1N16Carlos. La densidad del aire a 25°c es de La composición del aire es de La masa molecular promedio es: En un centímetro.
SEMANA-05 ELECTROTECNIA.
José Luis Gómez G09N21JoseLuis Profesor Jaime Villalobos.
Profesora responsable: Lucía Muñoz
Unidad 1: Electromagnetismo
1. CONCEPTO DE ELECTRICIDAD
Campo Eléctrico Campo Eléctrico en la materia Corriente Eléctrica
PILAS ELECTROQUIMICAS CELDAS GALVÁNICAS Y CELDAS ELECTROLÍTICAS
Electricidad y energía
Características y magnitudes de los circuitos eléctricos Módulo: Electrotecnia Juan Amigo S. Mecánica Industrial Año 2013.
Transcripción de la presentación:

Dr. Carlos Morales A. Cardiólogo Pediatra UPCP – Hospital Coquimbo ELECTRICIDAD Dr. Carlos Morales A. Cardiólogo Pediatra UPCP – Hospital Coquimbo

ELECTRICIDAD Propiedad de la naturaleza Reflejo macroscópico del mundo microscópico NIVEL:

ELECTRICIDAD Propiedad de la naturaleza Reflejo macroscópico del mundo microscópico NIVEL: Atómico Núcleo Protones Neutrones Corteza Electrones

ELECTRICIDAD Átomo de helio Átomo de cobre UN ELECTRÓN MÁS LIBRE

ELECTROSTÁTICA Electricidad = “elektron” = ámbar Configuración molecular susceptible de “entregar” electrones

ELECTROSTÁTICA Campo Eléctrico: Cuerpos cargados Medio aislante (vacío)

LEY DE COULOMB Describe un campo eléctrico. CAMPO: Espacio dotado de propiedades medibles (Ej: una fuerza). CAMPO ELECTRICO: Espacio donde se siente (mide) la acción de una fuerza.

LEY DE COULOMB Fuerza es proporcional al producto de las cargas dividido entre el cuadrado de la distancia que las separa. La constante de proporcionalidad K depende del medio que rodea a las cargas. APLICACIÓN FUNDAMENTAL: Calcular la intensidad de campo (E) que se aplica a una carga en el campo de otra

ELECTRODINAMICA Cuando se emplea como soporte un material conductor de la corriente eléctrica (cobre), los electrones pueden desplazarse. Lo único necesario es un “fuerza electromotriz” dada por un cuerpo con carga eléctrica (ámbar, pila eléctrica).

ELECTRODINAMICA Corriente eléctrica es la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de fuerza electromotriz (FEM). Fuente de fuerza electromotriz (FEM). Conductor. Carga o resistencia conectada al circuito.

ELECTRODINAMICA INTENSIDAD DE CORRIENTE ELECTRICA La intensidad del flujo de los electrones de una corriente eléctrica que circula por un circuito cerrado depende fundamentalmente de la tensión o voltaje (V) que se aplique y de la resistencia (R) en ohm que ofrezca al paso de esa corriente la carga o consumidor conectado al circuito El tubo del depósito "A", al tener un diámetro reducido, ofrece más resistencia a la salida del líquido que el tubo del tanque "B", que tiene mayor diámetro. Por tanto, el caudal o cantidad. de agua que sale por el tubo "B" será mayor que la que sale por el tubo "A".

ELECTRODINAMICA MEDIDA DE INTENSIDAD: AMPERE Equivale una carga eléctrica de un coulomb por segundo ( 1C/seg ) circulando por un circuito eléctrico. Son 6 300 000 000 000 000 000 = ( 6,3 · 1018 ) (seis mil trescientos billones) de electrones por segundo fluyendo por el conductor de dicho circuito. Por tanto, la intensidad (I) de una corriente eléctrica equivale a la cantidad de carga eléctrica ( Q o E ) en coulomb que fluye por un circuito cerrado en una unidad de tiempo. Este cálculo es posible gracias a la ley de Ohm, que relaciona los conceptos de intensidad , resistencia y potencia.

ELECTRODINAMICA LEY DE OHM El flujo de corriente en ampere (I) que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado (E), e inversamente proporcional a la resistencia en ohm (R) de la carga que tiene conectada.

ELECTRODINAMICA RESISTENCIA ELECTRICA Oposición que encuentra la corriente al pasar por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de los electrones. Dependerá de l tipo de material ( ) , de la longitud (l) y del área transeccional (s).

ELECTRODINAMICA FUERZA ELECTROMOTRIZ (FEM) Se denomina fuerza electromotriz (FEM) a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica Para ello se necesita de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos (uno negativo y el otro positivo) de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Ejemplos: Pilas voltaicas, dínamos electromagnéticos, células fotoeléctricas, piezos eléctricos, etc.

ELECTRODINAMICA CIRCUITO ELECTRICO

ELECTRODINAMICA CONDENSADORES Dispositivo que almacena carga eléctrica. En su forma más sencilla, está formado por : Dos placas metálicas (armaduras) : Superficie equipotencial Separadas por una lámina no conductora o dieléctrico. Su capacidad la describe la fórmula:

MEMBRANAS BIOLÓGICAS (como circuitos RC)

ELECTROQUIMICA Reacción química en la cual: REACCIONES REDOX Reacción química en la cual: un reactante se oxida (cede elctrones), el otro se reduce (gana electrones).

ELECTROQUIMICA Reacción química en la cual: REACCIONES REDOX Reacción química en la cual: un reactante se oxida (cede electrones), el otro se reduce (gana electrones).

ELECTROQUIMICA PILA ELECTRICA O VOLTAICA Sistema que aprovecha 2 reacciones REDOX para producir electricidad separando las sustancias que se oxidan/reducen (cationes) pero asegurando el flujo de electrones

Potencial estándar de electrodo, V ELECTROQUIMICA POTENCIAL REDOX Es un medida de la tendencia de la reacción de llevarse a cabo desde un estado de no equilibrio hacia el de equilibrio. ΔG=-nFEcelda 2Ag++Cus → 2Ags+Cu2+ Se relaciona con la energía libre de la reacción. Corresponde a la diferencia entre los potenciales estándares de cada electrodo. Ecelda = Ereducción - Eoxidación Los que a su vez se han calculado en base al ELECTRODO ESTÁNDAR DE HIDRÓGENO. Semirreacción Potencial estándar de electrodo, V S(s) + 2H+ + 2e- → H2S(g) +0.141 Cu2+(ac) + e- → Cu+(ac) +0.153 Sn4+(ac) + 2e- → Sn2+(ac) +0.154 HSO4-(ac) + 3H+(ac) + 2e- → H2SO3(ac) + H2O(L) +0.170

POTENCIAL DE MEMBRANAS (como Pila electroquímica)