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miércoles, 12 de noviembre de 2014

Movimientos de cargas eléctricas

Bueno, aquí os dejo una pequeña presentación sobre el movimiento de las cargas eléctricas.



Movimientos de cargas electrcas from NEYER712

Hecho por Jose Neyer Alvarez Victoria y Antonio Miron

Ley de ohm



LEY DE OHM


La relación existente entre tensión  , Intensidad y  resistencia ,se puede escribir de la siguiente forma :

V=RxI
la intensidad se despeja con la siguiente formula :
I=V/R
La formula utilizada para sacar la resistencia es :
R=v/I

RESISTENCIA DE LOS CONDUCTORES

Calculando la resistencia de un conductor se calcula en función de la tensión e intensidad.

L
0.25
0.5
0.75
1
A
0.9
0.5
0.35
0.25
V
3.6
4
4.2
8
R
4
8
12
16

Conforme aumenta la longitud del conductor la resistencia del conductor también aumenta y la intensidad disminuye.

EL OHMETRO
El óhmetro es un instrumento que se utiliza para medir la resistencia de un conductor.
.El óhmetro mide la resistencia del material en ohmios.

RELACION ENTRE R E I MANTENIENDO CONSTANTE LA V
V=6V
R
12
24
48
A
0.5
0.25
0.12

La tensión se mantiene constante mientras varia la resistencia y la intensidad

RELACION ENTRE LA RESISTENCIA DE UN CONDUCTOR Y SU RESISTIVIDAD
MATERIAL
CONSTITUCION
RESISTIVIDAD
CONDUCTIVIDAD
PLATA
PLATA
0.016
61
COBRE
COBRE
0.017
58
ALUMINIO
ALUMINIO
0.027
36
CONSTATAN
60% COBRE
40% NIQUEL
0.50
2.0
ORO
ORO
0.023
43.5
GRAFITO
GRAFITO
0.046
22
PLATINO
PLATINO
0.107
93.5

LA CONDUCTIVIDAD ES EL INVERSO DE LA RESISTIVIDAD
Si un material presenta una resistividad baja, tendrá una conductividad alta, siendo por tanto un buen material conductor de la corriente eléctrica.

Es una tarea de Xavi Jornet, Carles Ferrando y Mahamadu Diarrá, Dani Luján

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

Este es el trabajo de el tema 3, y explicamos un poco de lo que es el SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. El trabajo es de Gabriel Tovar y Danae Cruz.


 

martes, 11 de noviembre de 2014

CLASIFICACIÓN Y TIPO DE PILAS

Presentamos un trabajo que expusimos en clase, que a pesar de ser muy sencillo, resulta interesante. 
Actualmente cada día estamos más preocupados y concienciados por el impacto medioambiental que producen dichas baterías.
Aquí de una manera sencilla nos damos cuenta de los elementos químicos altamente tóxicos con los que habitualmente y por necesidad convivimos.




Esperamos que os haya gustado.

MªJosé Madrid y Begoña Montesinos.

jueves, 6 de noviembre de 2014

Nueva etapa en el Blog

Empezamos nueva etapa en este blog de aula. Este curso vamos a intentar sumar las sinergias de los trabajos de quienes componen el Grado Medio de electricidad de las Escuelas San José, es decir alumnado de 1º y de 2º curso, los que comienzan a tener presencia en internet y quienes con su experiencia del curso pasado, les acompañaran y orientaran.

Esperamos de tí, que estás leyendo este blog, participes, comentes y aportes en esta experiencia en la que los alumnos siguen construyendo conocimiento a través de las experiencias de aula.

Como profesor, considero que la tarea que todos los que trabajamos en experiencias metodológicas de este tipo, se refleja perfectamente en este video "El Alfarero" que puedes ver a continuación.


Gracias por participar

martes, 10 de junio de 2014

Estudio de un Motor trifásico

Lo primero que hicimos fue, limpiar el motor mediante una pistola de aire a presión, A continuación limpiamos el ventilador y la parte externa, un trapo y alcohol.
Una vez limpiado el motor, pegamos con silicona la placa de características el la parte exterior del motor.
Cuando ya lo pusimos a punto, nos lo llevamos a la mesa de pruebas para comprobar si funcionaba. Primero lo conectamos en triángulo ya que el motor se podía conectar en triángulo si el voltaje era de 230V. Después de comprobarlo en triángulo lo conectamos en estrella que se podía conectar a 400V. Las pruebas fueron satisfactorias y el motor funcionó muy bien.

Imágenes:

Motor Trifásico:














Conexión estrella:















Conexión triángulo:














Placa de características:














Esta prueba las hemos realizado: Jordi Zurita, Mercedes Lleti, Xavi Jornet y Sergio Cebrián

jueves, 23 de enero de 2014

Leyes de corriente continua

https://db.tt/OStC8rry

Tema 4: leyes de corriente continua

En este tema veremos las distintas leyes de corriente continua. https://db.tt/Wr45aENU

Leyes de corriente continua.

En este tema 4 hemos aprendido leyes esenciales. Hay un mapa conceptual para saber lo que hay en este tema con su link perspectivo que te llevara a dropbox. https://db.tt/vF1sw8T0

Mapa conceptual tema 4



https://www.dropbox.com/s/8tfji8t09kg9az8/Leyes%20de%20corriente%20continua%20Introducci%C3%B3n.mmap

Leyes de la coriente continua

Esquema de las leyes de corriente continua

miércoles, 20 de noviembre de 2013

1.1 La resistencia electrica.

1.1 La resistencia electrica La resistencia electrica se define como la oposición que presentan los distintos materiales al paso de la corriente eléctrica en función de su constructura y constitución. https://www.youtube.com/watch?v=wh3uwR8ViR4&feature=youtube_gdata_player

La resistencia eléctrica (R) tiene por unidad en el sistema internacional el ohmio.
su simbolo es Ohmio

La conductancia (G) es el inverso de la resistencia, y su unidad es el siemens.

La relación entre la resistencia y la conductancia es inversa: La resistencia en conductores eléctricos provoca perdidas,y por tanto es un efecto perjudicial en el transporte de energía.

http://constructorelectrico.com/home/conductores-electricos-y-sustentabilidad-en-edificios/

El componente desarollado especificamente para que ofrezca una determinada resistencia es el resistor.Aqui les muestro una imagen:

Caso practico: Determina el valor de la resistencia de un conductor que tiene una contundancia de 10 siemens.

4 resistencia y resistividad

4.RESISTENCIA Y RESISTIVIDAD  

4.1.DEFINICIONES
Resistencia electrica: La oposicion que presentan los distintos materiales al paso de la corriente electrica en funcion desu estructura y constitucion, sin producir ningun desfase.

Resistividad: Es la resistencia electrica específica de cada material para oponerse al paso de una corriente electrica. Se designa por la letra (P) y se mide en ohmios por metro    

4.2FORMULAS Resistencia   Resistividad   Conductividad  

4.3.INVERSAS Y EQUIVALENTES
Ø La inversa de la resistividad es la conductividad.
Ø La inversa de la resistencia es la conductancia.  

4.4.RELACION ENTRE INTENSIDAD Y TENSION:EN UN CONDUCTOR ES UNA CONSTANTE
MAtematicamente esta relacionse expresa:         G=  I                U     G- conductancia, en siemens (S)                        I-   intensidad, en amperios (A)                        U- tension, en voltios (V).
G es la conductancia, y se puede expresar la relacion entre U e I en funcion de la resistencia, resultando la siguiente expresion.              R= U                     I         R-resistencia, en ohmios                               U-tension, en voltios (V)                                I- intensidad, en amperios(A)
 

martes, 19 de noviembre de 2013

2.3 circuito en serie


circuito en serie: Esta en serie cuando unos y otros estan conectados entre si



  • La intensidad es la misma en todos sus receptores
  • la suma de sus receptores es igual a la tension total
  • la suma de sus receptores es igual a la resistencia total
http://www.youtube.com/watch?v=Zqdr9Plo4FA

5.1 Relación entre V e I con R constante



Powered by Mindjet. http://www.mindjet.com/products/connect/

5.3 Medida de la resistencia en un conductor mediante voltímetro y amperímetro

lunes, 18 de noviembre de 2013

6. Resistores lineales fijos

En este link podreis descargar el archivo del esquema que hemos realizado de resistores lineales fijos mediante la aplicacion mindjet, que la podreis ver desde vuestro ordenador con xmind. 

Archivo:  https://mega.co.nz/#!K0B1kZ5b!BbjXFDP0PardIyR62DwJvwkoCWRTews2-GFagxyceeU 

Xmind: http://www.xmind.net/ 

Realizado por: Victor Sanchis y Alejandro Martinez.

2.1 El circuito electrico

Este seria el trabajo modo panoraminco esta explicado los elementos del circuito puede guardar la imagen esta en formato jpg o descargarla en el link.


https://mega.co.nz/#!UwJxxThZ!FuTYdkBJPQuWzuw_Qj4eIGYLP7hg6kkVzASTjiDi27I


webs usadas :
http://anatomia-vascular.blogspot.com.es/2011_10_01_archive.html
http://es.scribd.com/doc/88761001/49/Pilas-baterias-y-acumuladores
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente

videos usados :


2.2 variables que intervienen en un circuito eléctrico


Las variables que intervienen en un circuito eléctrico

 Las variables que intervienen en un circuito eléctrico son: La diferencia de potencial, la corriente eléctrica y la resistencia o receptor eléctrico.

Los circuitos eléctricos y sus componentes

Un circuito eléctrico es una red eléctrica que contiene al menos una trayectoria cerrada.

Los componentes del circuito eléctrico son:

Fuente de energía: ej. pila o batería. Diferencia de potencial. Magnitud que se mide en voltios (V).

La energía se distribuye: ej. cables. Corriente Eléctrica. Magnitud física que expresa la cantidad de electricidad que atraviesa un conductor en una unidad de tiempo, su unidad es el amperio (A).

La energía se consume: ej. bombilla. Resistencia o receptor eléctrico.  Recibe la energía de un generador instalado a distancia.

Aparatos de medida

Para medir la corriente eléctrica, amperios (A) utilizamos el amperímetro, en serie.

Para medir la tensión eléctrica, voltios (V) utilizaremos el voltímetro, en paralelo.

Para medir la resistencia eléctrica, ohmios utilizaremos el ohmímetro, en paralelo pero sin tensión.

5. LEY DE OHM


Ley de ohm_bak.pptx60 KB


 (XAVI JORNET SANCHIS MERCHE LLETI)