Electricidad y Magnetismo – Tablerazos # 4

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Transcripción de la presentación:

Electricidad y Magnetismo – Tablerazos # 4 Ruth Elizabeth Robayo Escobar Fundamentos de Electricidad y Magnetismo Código: 142910 No. de lista: 31 Grupo 12

Ley de Ohm I = V R I es proporcional a 1 R I es proporcional a V Resistencia: a lado y lado diferente voltaje = Diferencia de potencial I es proporcional a 1 R I es proporcional a V I = V R

Leyes de Kirchhoff Son dos (2): Campo eléctrico: se da con magnitud y dirección A P l Si se le pone una batería a un lado se le pone positivo y al otro negativo y se genera corriente eléctrica:

E - + q * E = F m E v I Tierra generalmente se pone en negativo

Potencial de mayor a menor: Se sube el potencial, al pasar por R1 baja un poquito y al pasar por R2 baja más. Corriente debido a cargas positivas. Ejemplo con 10V Corriente: LEY DE OHM I = V = V R+R 2R Si las resistencias son iguales: Caída de potencial igual arriba y abajo.

VR1 = R1 * I = r1 * V 2R R1 En serie, el amperímetro mediría la corriente igual en cualquier parte del circuito. La corriente disminuye al ser inversamente proporcional a la sección transversal. Si las resistencias son iguales, detecta la mitad. Detecta 5V en cada una cuando R = 1Ω C.P. C.P. 10V 5V 0V R1 R2

REPRESENTACIÓN ANTERIOR Si R2 es el doble: El potencial cae la mitad. Si R1 es el doble: La corriente disminuye. I = V = 2V 3R 3 V = R * V = R * I = VR2 3 3R R2 siendo 1 REPRESENTACIÓN ANTERIOR VA RA * I = 0 ¡No hay resistencia en ningún lado! Alambre: Tiene resistencia muy pequeña comparada con las otras.

Si el alambre es muy largo: resistencia considerable. R = ρ * l A Ley de Kirchhoff para los voltajes: V – VR1 – VR2 = 0 V1 = 0 De arriba hacia abajo Si se hace de abajo hacia arriba, se multiplica por (-1)

R A R = ρ * l A R eq = ρ * l 2A 3 resistencias en paralelo son 1/3 de la resistencia equivalente.

1 = 1 + 1 R eq R1 R2 R eq = R2 (R3 + R4) R2+R3+R4 R = ρ * 2l A En serie: El doble de la resistencia equivalente. R = ρ * 2l A 1 = 1 + 1 R eq R1 R2 R eq = R2 (R3 + R4) R2+R3+R4

“La corriente que entra es igual a lo que sale” I = Ia + Ib En un nodo “La corriente que entra es igual a lo que sale”

V – VR1 – VR3 – VR4 = 0 A favor de la corriente: Vb – VR3 – VR4 = 0 dt A favor de la corriente: Vb – VR3 – VR4 = 0 Si se toma de abajo hacia arriba: VR4 + VR3 – Vb = 0 Si se intercambian signos en el voltaje en la mitad del circuito: sube, baja y vuelve a subir. Voltaje igual en toda la malla. V – VR1 – VR3 – VR4 = 0

sWITCHES Si se tienen 2 mallas: una afecta a la otra. B: Genera corriente. I = Ia + Ib d (BA) = d b dt dt Ley de Faraday La variación del campo magnético genera campo eléctrico. En las 2 direcciones realmente Se induce la corriente

Carga en movimiento cuando interactúa con campo magnético Lorentz: Campo magnético. Vel carga = Perpendicular al Campo magnético. Carga en movimiento cuando interactúa con campo magnético INTERACCIÓN La interacción se da apareciendo una fuerza.

Fin …