oscilaciones electromagnéticas

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 R I L L C C U R = I m R cos  t I = I m cos  t U L = I m X L cos(  t+  /2) U c = I m X c cos(  t –  /2)
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Transcripción de la presentación:

oscilaciones electromagnéticas Tema: Resumen de oscilaciones electromagnéticas

Capacitores

CAPACITOR ELÉCTRICO Son componentes eléctricos formados por dos conductores separados por el vacío o por un dieléctrico. Se utilizan para almacenar cargas y por lo tanto energía eléctrica.

Capacidad eléctrica (C) q C = 2 1 j - Unidad: farad (F) 1 mF = 10-3 F 1 nF = 10-9 F 1F = 1 C V 1 µF = 10-6 F 1 pF = 10-12 F

Oscilaciones electromagnéticas libres libres no amortiguadas libres amortiguadas

 = T = 2 LC 1 LC 1  = 2 LC frecuencia angular período frecuencia Circuito LC  = 1 LC frecuencia angular T = 2 LC período  = 1 2 LC frecuencia

I R  L C

MULTÍMETRO Um Uef = √2 Im Ief = √2

Ley de Ohm para un circuito de corriente alterna Im = R Z = R2 + (X - X )2 C L XL XC Z =

La amplitud de las oscilaciones alcanza su máximo valor Resonancia  = 0 La amplitud de las oscilaciones alcanza su máximo valor 0

 Im R1 R2 R3 R0 R3  R2  R1

La figura muestra un circuito de corriente alterna, en el cual se produce el fenómeno de la resonancia. Determine. a) La reactancia inductiva. R= 7  Xc = 140  Xc = XL XL = 140   =120 cos 3,5·103 t(v)

b) La intensidad máxima de la corriente. m Im = R Z Xc = 140  R Z 120 V Im = 7   =120 cos 3,5·103 t(v) Im = 17,1 A

c)La corriente efectiva. Ief. = Im 2 R= 7  Xc = 140  17,1 A Ief. = 1,41 Ief. =12,1 A  =120 cos 3,5·103 t(v)

d) Determine los valores de L y C. Xc = 140   =120 cos 3,5·103 t(v)