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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.



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

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

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.