EL MUNDO MARAVILLOSO E INEXPLICABLE DE EL COMPORTAMIENTO FÍSICO EN LA NATURALEZA.
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martes, 4 de noviembre de 2014
miércoles, 26 de octubre de 2011
SITUACIONES DE CORRIENTE ELÉCTRICA-1
SITUACIONES VIVENCIALES DE CORRIENTE ELÉCTRICA (CORRIENTE,VOLTAJE,RESISTENCIA Y POTENCIA)
1.- Una ampolleta tiene las siguientes características: 100 watt, 220 voltios. Calculaa) La intensidad de la corriente que pasa por la ampolleta cuando la encendemos
b) La resistencia del filamento de la ampolleta
c) El calor que desprende la ampolleta en media hora
d) La energía consumida en una semana si está encendida durante 5 horas diarias
2.- La potencia de una lavadora es 1.800 watt, si un generador le suministra una corriente de8,18 A, ¿a qué tensión está conectada?
2.- La potencia de una lavadora es 1.800 watt, si un generador le suministra una corriente de
3.- Un generador transporta una carga de 800 Coulomb (C), si su potencia es de 120 watt, ¿qué energía suministra el generador si al conectarlo a un conductor hace circular una corriente de 10 A?
4.- ¿Qué corriente fluye por un artefacto si consume una potencia de 1200 watt y se conecta a una diferencia de potencial de 220 voltios?
5.- La energía que suministra un generador para trasladar una carga de 500 Coulomb es de 3,5x105 julios (joules). Calcular la potencia del generador si se conecta a un conductor y hace circular una carga de 12 A.
6.- Una estufa de 3 kW se enciende durante 2 horas 48 minutos ¿Cuántas calorías se desprenden en ese tiempo?
7.- Una ampolleta de 100 W se conecta a 220 volt
a) ¿Qué intensidad la atraviesa?
b) ¿Cuál es su potencia?
c) ¿Cuántas calorías desprende en 1/2 hora?
8.- Por un anafe eléctrico conectado a la red pública circula una corriente de 400 mA
a) ¿Cuál es la resistencia de su filamento?
b) ¿Qué energía consume en 5 horas?
c) Calcule las calorías que desprende en 100 seg
9.- Se tiene un generador eléctrico de 880 watt el cual se emplea para el alumbrado de una casa. ¿Cuántas ampolletas en paralelo de 220 volt pueden alimentarse si cada una necesita 0,25 A para encender correctamente?
10.- Para proteger la instalación eléctrica de una casa se usan tapones de 10 A. ¿Se quemarán si se encienden al mismo tiempo 20 ampolletas de 75 watt cada una, 4 estufas de 500 watt cada una, una cocina de 800 watt y un termo de 1 Kw?
11.- En una casa se encienden simultáneamente 50 ampolletas de 100 watt cada una y 2 estufas de de 800 watt cada una. Si la instalación usa tapones de 25 A, ¿se quemarán?
1.- Conecta tres ampolletitas de linterna en serie y luego conecta tres ampolletitas en paralelo
a) comprueba que si sacas una ampolletita de la conexión en serie, se apagan todas
b) comprueba que si sacas una ampolletita de la conexión en paralelo, no se apagan
2.- Calcula la resistencia equivalente en cada circuito
2.- Calcula la resistencia equivalente en cada circuito
3.- Aplicando la ley de Ohm calcula la intensidad de corriente que circula por cada circuito
4.- Calcula la tensión de la fuente en cada circuito
LIC:RENE DAVILA 7231011
sábado, 6 de agosto de 2011
LOS SUPERCONDUCTORES DE CORRIENTE ELECTRICA.
La mayoría de los cables eléctricos se fabrican con cobre por ser uno de los materiales que mejor transmiten la energía eléctrica,. Sin embargo, siempre existe una resistencia.
Esta es menor en la plata y el oro, pero por ser más caros solo se utilizan en casos especiales. Existe otro tipo de material, los superconductores, cuya resistencia al paso de la corriente eléctrica es prácticamente nula.
La superconductividad fue descubierta en 1911 por el físico holandés Heike Kamerlingh Onnes, quien observó que la resistencia eléctrica del mercurio desaparecía al llegar a los 4 K(-269°C). La superconductividad se ha observado en diferentes tipos de materiales como el aluminio, estaño y otras aleaciones, sin embargo, esto no ocurre en metales nobles como el oro y la plata ni en la mayoría de los metales ferromagnéticos.
El cambio del comportamiento normal a superconductor ocurre de forma drástica, a una cierta temperatura que depende del material. A esta temperatura se le conoce como temperatura crítica.
Estos primeros superconductores tienen una temperatura crítica muy baja debajo de los 20 K, lo que dificulta su uso práctico en la industria. Sin embargo, recientemente se han descubierto nuevos materiales que alcanzan su temperatura critica a unos 80 a 90 Kelvin, esto puede abaratar enormemente los costos de enfriamiento, y así usar esta tecnología en aparatos más complejos.
Los superconductores pueden tener muchas aplicaciones. Actualmente se les utiliza para crear campos magnéticos muy intensos, utilizados en escáneres para uso médico, así como frenos y aceleradores magnéticos (puedes ver el video de un tren magnético) y en reactores nucleares. De ser posible su manejo a temperaturas más altas podría utilizarse en computación y en la creación de motores más potentes, así como en medios de transporte que leviten en el aire.
LIC: RENE DAVILA /05080011
Esta es menor en la plata y el oro, pero por ser más caros solo se utilizan en casos especiales. Existe otro tipo de material, los superconductores, cuya resistencia al paso de la corriente eléctrica es prácticamente nula.
La superconductividad fue descubierta en 1911 por el físico holandés Heike Kamerlingh Onnes, quien observó que la resistencia eléctrica del mercurio desaparecía al llegar a los 4 K(-269°C). La superconductividad se ha observado en diferentes tipos de materiales como el aluminio, estaño y otras aleaciones, sin embargo, esto no ocurre en metales nobles como el oro y la plata ni en la mayoría de los metales ferromagnéticos.
El cambio del comportamiento normal a superconductor ocurre de forma drástica, a una cierta temperatura que depende del material. A esta temperatura se le conoce como temperatura crítica.
Estos primeros superconductores tienen una temperatura crítica muy baja debajo de los 20 K, lo que dificulta su uso práctico en la industria. Sin embargo, recientemente se han descubierto nuevos materiales que alcanzan su temperatura critica a unos 80 a 90 Kelvin, esto puede abaratar enormemente los costos de enfriamiento, y así usar esta tecnología en aparatos más complejos.
Los superconductores pueden tener muchas aplicaciones. Actualmente se les utiliza para crear campos magnéticos muy intensos, utilizados en escáneres para uso médico, así como frenos y aceleradores magnéticos (puedes ver el video de un tren magnético) y en reactores nucleares. De ser posible su manejo a temperaturas más altas podría utilizarse en computación y en la creación de motores más potentes, así como en medios de transporte que leviten en el aire.
LIC: RENE DAVILA /05080011
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