Bueno, aquí os dejo una pequeña presentación sobre el movimiento de las cargas eléctricas.
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miércoles, 12 de noviembre de 2014
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
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.
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.
Etiquetas:
clasificación y tipos de pilas,
electrotecnia,
ud3
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
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
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
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.
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)
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
5.1 Relación entre V e I con R constante
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.
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.
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
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
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