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viernes, 14 de noviembre de 2014
Resistencia eléctrica y resistividad
Nosotros somos Willy y Vicente somos de Escuelas San Jose de Valencia y estos dias hemos estado haciendo un trabajo sobre la electricidad.
Nos ha gustado mucho el proyecto, hemos aprendido cosas nuevas.
miércoles, 12 de noviembre de 2014
Movimientos de cargas eléctricas
Bueno, aquí os dejo una pequeña presentación sobre el movimiento de las cargas eléctricas.
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
RESISTORES LINEALES FIJOS
6.
RESISTORES LINEALES FIJOS
Un resistor es un componente eléctrico de dos
terminales en el que la tensión, la intensidad y la resistencia, están
relacionados mediante la ley de Ohm.
Características
técnicas:
·Resistencia nominal: Es el valor
teórico esperado al acabar el proceso de fabricación. Se marca en el cuerpo del
resistor mediante el código de colores, o marcando el valor óhmico directamente
sobre el cuerpo del componente.
Tolerancia:
Debido a los factores indicados anteriormente,
y en función de la exactitud que se le da al valor, se establece el concepto de
tolerancia como un % del valor nominal. De esta forma, si nosotros sumamos el resultado
de aplicar el porcentaje al valor nominal, obtenemos un valor límite superior.
Si por el contrario lo que hacemos es restarlo, obtenemos un valor límite
inferior. Con la tolerancia, el fabricante nos garantiza que l valor real de la
resistencia va a estar siempre contenido entre estos valores. Si esto no es
así, el componente está defectuoso.
Potencia
nominal o disipación nominal
Es la potencia en vatios (W), que el elemento
puede disipar de una manera continua. El tamaño del resistor es directamente
proporcional al calor que debe disipar.
Coeficiente
de temperatura
La variación de resistencia con la temperatura
viene dada por la ecuación siguiente:
·Rt
:Ro (1+αxΔТ)
·Rt:
es la resistencia a la temperatura final que alcanza el resistor.
·Ro:
la resistencia a la temperatura inicial.
·α:
el coeficiente de temperatura.
·ΔТ:
es el incremento de temperatura.
Tipos
de resistores lineales fijos
La clasificación de los resistores se realiza
en función del proceso de fabricación empleado para obtenerlos. Siendo los más
comunes: los resistores aglomerados, pirolíticos o de película de carbón, de
película metálica y los bobinados. Los resistores bobinados pueden disipar
grandes potencias, y se encuentran típicamente en fuentes de alimentación.
VÍCTOR MARCO NAVARRO
VICENTE RAUL SEVILLA
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.
CIRCUITO ELÉCTRICO
Aquí presentaremos los diferentes circuitos que nos podemos encontrar, estarán los circuitos en serie, en paralelo y mixto y mostraremos también el funcionamiento de cada circuito.
hecho por Alexandra Ponz Y Alberto Martí
hecho por Alexandra Ponz Y Alberto Martí
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
domingo, 9 de noviembre de 2014
Corriente continua vs. corriente alterna
Presentación de corriente continua y corriente alterna
Hecho por Jose Lerma y Joan Ballester
Hecho por Jose Lerma y Joan Ballester
Etiquetas:
corriente alterna,
corriente continua,
electrotécnia,
ud3
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