Almacenamiento de la energía eléctrica Grupo 12 Numero de lista 26 Cód.. 273762.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Campo Eléctrico en placas Planas y Paralelas
Advertisements

Cap. 26 Capacitores y Capacitancia
Por: Neri Oliva María de los Ángeles
Electricidad por: Neri Oliva M. de los Àngeles
FISICA Grupo Nº 1 Pag70, , 3.4, 3.5 y 13. Integrantes:
Resumen de la Unidad 3 Grupo Nº 2 Integrantes Acceta, Gregory #01
Energía Potencial Eléctrica Potencial Y Diferencia De Potencial
Grupo Nº 1 Pag70, , 3.4, 3.5 y 13. Integrantes: Daniel Domínguez # 14 Manuel Dos Santos # 15 Cipriano Lozada # 27 Luís Monto # 29 Francheska Rivas.
Condensadores.
Movimiento Armonico Simple (M.A.S)
1. Astone Oscar 2. Alvarez Luciana 3. Abate Sergio 4. Battelli Nicolás
El campo eléctrico en la materia
TRABAJO FISICA ELECTIVO
Impedancia características de la línea de transmisión
Capacidad Eléctrica Problemas 3 y 4 página 100
Carlos Javier Medina codigo: G01N16. Este circuito consta de 3 partes basicamente: 1. Fuente de Voltaje 2. Resistentica 3. Capacitor.
Identificación de condensadores eléctricos
Teoría molecular de las cargas inducidas.
3 Introducción a los circuitos eléctricos
ELECTROTECNIA Circuitos de Corriente Alterna (Elementos de circuito)
ELECTROSTÁTICA. CAMPO ELÉCTRICO EN EL VACÍO.
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Capacitancia Capítulo 26 Física Sexta edición Paul E. Tippens
INTERACCIÓN ELECTRICA. LEY DE COULOMB
Lic . Julio .C. Tiravantti Constantino
Capacidad Habilidad de un conductor o grupo de conductores para almacenar carga eléctrica En general el potencial eléctrico V de un conductor aislado es.
CONDENSADORES Dos conductores aislados (placas) de forma arbitraria, con cargas +q y –q. Un condensador se caracteriza por la carga de cualquiera de los.
EM2011 Serie de Problemas 01 -Problemas Fundamentales- G 9NL19TATIANA Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011.
Capítulo 27 Corriente y Resistencia
Capacidad Habilidad de un conductor o grupo de conductores para almacenar carga eléctrica En general el potencial eléctrico V de un conductor aislado es.
TEORIA ELECTROMAGNETICA:
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Por Federico Calderón.  Dada una carga, nos encontramos con dos tipos de campos: Campo eléctrico y campo potencial de la carga  Campo eléctrico→ vectorial.
Bases Físicas de la Fisiología Adolfo Castillo Meza, M.Sc. Profesor Principal Departamento de Física, Informática y Matemáticas UPCH.
Ecuaciones De Maxwell Universidad Nacional De Colombia.
UNIDAD 4 CAMPO ELÉCTRICO Y POTENCIAL
Capacitancia • Dieléctricos • Descripción Atómica de los dieléctricos
Energía potencial eléctrica
ELIZETH JOHANNA FLORIAN CASTRO COD G12NL11.
Capacitancia Capacitores: dispositivos para almacenar carga eléctrica
Tarea 2. carga electrica y ley de coulomb
Capacitores con dieléctrico
capacitancia Almacenamiento de la energía eléctrica
 Andrea Guaje Urbina G11N16ANDREA. Partículas en 1 cm 3 de aire.
Intensidad del campo eléctrico
TEMA 2. CAPACITACIA Y DIELÉCTRICOS
Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería Ing. Catarino Fernando Pérez Lara Facultad de Ingeniería, UNAM 1.10 Gradiente de potencial.
Energía almacenada por un condensador cargado El proceso de carga de un condensador consiste en el paso de electrones desde la placa de mayor potencial.
EM2011 Serie de Problemas 01 -Problemas Fundamentales- G 09NL 38 AnaMaría Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011.
Breyner Andres Castro Castillo Cod  Calcule el número de partículas que hay en un centímetro cúbico de aire. Tomando la densidad del aire a la.
• Definición de capacitancia • Cálculo de la capacitancia
EM2011 Serie de Problemas 01 -Problemas Fundamentales- G 09NL28 Camilo Universidad Nacional de Colombia Depto. de Física Mayo 2011.
Juan Camilo Castro Jola Grupo 4 C
QUIMICA i CONCEPTOS BÁSICOS
Principios de Electricidad y Magnetismo – Jaime Villalobos G012N18-Julian Medina.
Paula Angélica Solarte Blandón G2 N28. Calcule el número de partículas que hay en un centímetro cúbico en nuestra atmosfera respirable: Por lo.
TAREA 2 Principios de Electricidad y Magnetismo G12N17 RENÉ.
Tarea 2 Carga Eléctrica y ley de Coulomb
Daniel Fernando Cubides
EM2011 Serie de Problemas 01 -Problemas Fundamentales- G 12NL11Diana Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011.
CAPACITACIA Y DIELÉCTRICOS.
Densidad del aire: 1,18*10^-6 Kg/cm3 Masa molar promedio: 29*10^-3 Kg/mol Se tiene que el número de moles en un cm3 es: (1,18*10^-6Kg/cm3)/(29*10^-3 Kg/mol)
1. Partículas en un cm cubico de oxigeno
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD
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.
CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB Taller # 2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA FUENDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO BOGOTA.
Campo Eléctrico en la materia
UNIDAD 2 LEY DE GAUSS.
CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB Cristhian Camilo Pinzón Cárdenas
Transcripción de la presentación:

Almacenamiento de la energía eléctrica Grupo 12 Numero de lista 26 Cód

Si el voltaje fuese constante W=QV Esto quiere decir que el trabajo total es el producto del total de la carga que se pasa por determinado voltaje. Sin embargo como el voltaje en un capacitor es proporcional a la carga que se ha acumulado según la relación (1) el voltaje va aumentando hasta su valor máximo V f desde o Entonces dicho trabajo será igual a mover toda la carga Q a través de un voltaje que será igual al promedio durante el proceso. Voltaje promedio= (V f - 0)/2 = V f/ /2 El efecto neto de cargar un capacitor es sacar la carga de una placa y agregarla a otra. Cuando queda algo de carga en una placa se necesita un trabajo para agregar mas carga del mismo signo. Mientras mas carga haya en una placa mas trabajo se necesitara para agregar mas. El trabajo necesario para agregar una pequeña carga Δq, existiendo una diferencia de potencial se puede expresar como : ΔW=Δq V (1) A medida que aumenta la carga se tiene que hacer mas trabajo pues el voltaje a través del capacitor, que es proporcional a la carga en las placas (V=Q/C), aumenta

Donde V es la diferencia de potencial entre las placas (se omite la f) y Q es la carga de cada placa. Trabajo para cargar un capacitor Entonces como el trabajo es igual a la energía tenemos que Energía Puesto que Q=CV, también se puede escribir

Se sabe que la energía no es una sustancia y no tiene un lugar definido, pero a veces resulta muy útil considerar que esta se encuentra almacenada en el campo eléctrico que existe entre las placas. Entonces buscamos expresar la energía en términos de campo eléctrico El campo eléctrico E, entre dos placas de un capacitor es aproximadamente uniforme y se relaciona con el voltaje mediante esta conocida expresión. Donde d significa la separación Entre las placas Asimismo necesitamos para lograr este cometido el uso de la siguiente ecuación Ecuación que relaciona la capacitancia como proporcional al área de las placas e inversa a la distancia entre ellas Cuando existe algún otro dieléctrico se hace la siguiente modificación: Donde K es la constante dieléctrica de determinado elemento y épsilon es la constante de permisividad del material

Entonces usando estas ecuaciones podemos escribir la energía así: La cantidad Ad simplemente es el volumen que existe entre las placas donde se encuentra el campo eléctrico E. Si dividimos ambos lados de esta ecuación por el volumen se obtiene una ecuación para la energía por unidad de volumen o simplemente la densidad de la energía Si existe un dieléctrico se reemplaza por

Bibliografía Giancoli,Douglas, Física principios con aplicaciones, cuarta edición, editorial prentice hall, México. Estas diapositivas se realizan con la siguiente información encontrada Muchas gracias por su atención