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LA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRONICA
ANA SOFIA SERNA RODRIGUEZ
GRADO 10-6
GUILLERMO MONDRAGON
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DEPARTAMENTAL AREA DE TECNOLOGIA E
INFORMATICA
SANTIGO DE CALI
2019
La electricidad: La electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el
movimiento de los electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un
material conductor. Es un fenómeno íntimamente ligado en la materia y a la vida. Todo lo
que vemos en nuestro alrededor y también lo que no vemos está integrado miedo electrones,
partículas que giran vuelvo a los núcleos atómicos.
El movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor se conoce como
corriente eléctrica y se origina en el poner contacto dos elementos entre los cuales hay una
Corriente alterna: Es aquella en la que su sentido de movimiento varía con el tiempo y sus
calores o magnitudes no permanecen constantes.
Corriente eléctrica: La corriente eléctrica continúa es aquella que fluye de uno puntúo en
otro siempre en el mismo sentido. La corriente de una pila o batería es del tipo continúo. La
corriente eléctrica genera también calor. Cuando las cargas eléctricas fluyen a través de un
material conductor, chocan con sus átomos, los electrones ceden una parte de la energía que
contienen y los átomos ganan velocidad, la cual se manifiesta a través del calor. La
transformación de la energía eléctrica en calor se llama efecto Joule.
Corriente alterna: La corriente alterna se aquella que fluye de uno puntúo en otro todo
cambiando de sentido periódicamente. La electricidad comercial a gran escala procede de
generadoras que producen corriente alterna. Es aquella en la que su sentido de movimiento
varía con el tiempo y sus calores o magnitudes no permanecen constantes.
Resistividad o resistencia específica: Resistencia de un conductor de 1m de longitud y 1
m2 de sección. Para facilitar su medición se utiliza La electricidad y la electrónica.
El movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor se conoce como
corriente eléctrica y se origina en el poner contacto dos elementos entre los cuales hay una
diferencia de potencial.
Existen tres tipos de circuitos eléctricos según la configuración de conexión de los
dispositivos que lo componen. Un circuito eléctrico es un recorrido cerrado cuyo fin es llevar
energía eléctrica desde unos elementos que la producen hasta otros que la consumen.
Circuito eléctrico en serie: En este tipo de configuración los elementos del circuito se
conectan de manera que la corriente debe atravesar uno detrás de otro.
Características:
-La corriente eléctrica circula a través de un único camino.
-Los receptores van uno seguido del otro; es decir, en secuencia.
-La intensidad de la corriente es la misma en cualquier punto del circuito en serie.
-El voltaje total es igual a la suma de los voltajes de los elementos individuales.
-La resistencia total o resistencia equivalente del circuito es la suma de todas las
resistencias.
Circuito eléctrico en paralelo: En este tipo de configuración los elementos del circuito se
conectan de manera que la corriente se debe separar en un punto para atravesar todos los
receptores y luego volver a juntarse en otro punto.
Características:
-La corriente circula a través de dos o más caminos independientes desde la fuente de
tensión.
-Los receptores no se ubican uno seguido del otro.
-El voltaje total es igual en cualquier punto del circuito.
-La intensidad de la corriente es igual a la suma de las intensidades que pasan por los
elementos individuales.
-La resistencia equivalente del circuito siempre es menor que todas las resistencias.
Circuito eléctrico mixto: Un circuito eléctrico mixto es aquel que resulta de la combinación
de dos configuraciones básicas: circuitos en serie y circuitos en paralelo. Se trata de los
montajes más comunes en la vida cotidiana, ya que las redes eléctricas convencionales
resultan de la mezcla de circuitos secuenciales y paralelos entre sí.
Características:
- Los terminales de los elementos se conectan según el diseño y la función deseada.
-La caída de tensión entre nodos puede ser variable.
-La intensidad de la corriente varía dependiendo de la conexión.
-La resistencia total equivalente del circuito no tiene una fórmula única.
El transporte de la corriente eléctrica: Consiste en transportar la corriente mediante los
cables de alta tensión hacia a un generador para aumentar la corriente que se pierde por los
cables. Este aumenta la corriente de 138000 a 765000 voltios. La corriente pasa por las torres
de conducción eléctrica a través de la red nacional a los distintos puntos de consumo. El
movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor se conoce como corriente
eléctrica y se origina en el poner contacto dos elementos entre los cuales hay una diferencia
de potencial.
Conductores: Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al
movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su
capa de valencia, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a
otro.
Ejemplos: Los mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el hierro,
la plata y el aluminio, y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metálicos que
también poseen la propiedad de conducir la electricidad, como el grafito o las disoluciones y
soluciones salinas (por ejemplo, el agua del mar).
Aislantes: En una infraestructura eléctrica de alta tensión, los aisladores son los elementos
que cumplen la función de sujetar mecánicamente a los conductores que forman parte de la
línea, manteniéndolos aislados de tierra y de otros conductores.
Ejemplos: Vidrio, cerámica, porcelana, etc.
Términos básicos de la electricidad:
Tensión o voltaje: Es la fuerza capaz de producir un flujo de electrones.
Tensión continua: Su polaridad no cambia en el tiempo.
Tensión alterna: Es aquella en la que su polaridad cambia con el tiempo y cuya magnitud
es variable. Intensidad de corriente: Es el flujo de electrones que circula por segundo, a través
de una sección del conductor. Es además, el desplazamiento ordenado de electrones o cargas
eléctricas. Es un efecto de la tensión.
Corriente continua: Es aquella en la que su valor o magnitud permanece constante en el
tiempo y además, su sentido no varía.
una sección de 1mm2.
Importancia de la resistividad: Permite conocer qué materiales nos ofrecen mayor y menor
resistencia al paso de la corriente, y así también conocer el terreno adecuado para la puesta a
tierra.
Resistencia eléctrica: Es la oposición que ejercen los materiales al paso de la corriente
eléctrica.
Potencia eléctrica: Cantidad de energía que consume una instalación eléctrica en la unidad
de tiempo. Se representa con la letra P.
Energía eléctrica: Se define como la potencia consumida por una instalación eléctrica en
un determinado tiempo. Se representa con la letra E.
Conexión serie: Resistencia total = suma de las resistencias. La corriente es la misma en
todo el circuito. En cada resistencia se produce una caída de tensión. El voltaje aplicado es
igual a las caídas de tensión en cada resistencia.
Conexión paralelo: El voltaje es el mismo en todo el circuito. La resistencia equivalente es
la resistencia total del circuito, la cual siempre es menor que la resistencia más pequeña
conectada. La corriente total es la suma de las corrientes parciales.
Tabla de magnitudes:
La polea: Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve
para transmitir una fuerza. Además, formando conjuntos aparejos o polipastos, sirve para
reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso.
La polea es el punto de apoyo de una cuerda que moviéndose se arrolla sobre ella sin dar
una vuelta completa, actuando en uno de sus extremos la resistencia (R) y en otro la fuerza
actuante (F) o potencia.
Motor eléctrico: El motor eléctrico es un artefacto que transforma la energía eléctrica en
energía mecánica, de manera que puede impulsar el funcionamiento de una máquina. Esto
ocurre por acción de los campos magnéticos que se generan gracias a las bobinas, (aquellos
pequeños cilindro con hilo metálico conductor aislado).
Piñones: El mecanismo de piñón y cremallera permite transformar el movimiento circular en
rectilíneo alternativo también puede trasformar el movimiento rectilíneo en movimiento
circular.
Está compuesto por dos elementos el piñón (un engranaje normal) y la cremallera (que
también se puede considerar un engranaje, pero aplanado).
Ley de OHM: Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un
metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal.
El descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia en los circuitos.
La ley de Ohm expresada en forma de ecuación es V=RI, donde V es el potencial eléctrico
en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms.
Ley de WATT: La ley de Watt dice que la potencia eléctrica es directamente proporcional
al voltaje de un circuito y a la intensidad que circula por él.
Voltaje en voltios (v)
Intensidad (i)
Potencia en Vatios (P)
Ecuación de Watt: P = V . I
Los valores puedes ser cambiado en caso de tener Intensidad y Potencia para calcular el
voltaje.
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  • 1. LA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRONICA ANA SOFIA SERNA RODRIGUEZ GRADO 10-6 GUILLERMO MONDRAGON INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DEPARTAMENTAL AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SANTIGO DE CALI 2019
  • 2. La electricidad: La electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material conductor. Es un fenómeno íntimamente ligado en la materia y a la vida. Todo lo que vemos en nuestro alrededor y también lo que no vemos está integrado miedo electrones, partículas que giran vuelvo a los núcleos atómicos. El movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor se conoce como corriente eléctrica y se origina en el poner contacto dos elementos entre los cuales hay una Corriente alterna: Es aquella en la que su sentido de movimiento varía con el tiempo y sus calores o magnitudes no permanecen constantes. Corriente eléctrica: La corriente eléctrica continúa es aquella que fluye de uno puntúo en otro siempre en el mismo sentido. La corriente de una pila o batería es del tipo continúo. La corriente eléctrica genera también calor. Cuando las cargas eléctricas fluyen a través de un material conductor, chocan con sus átomos, los electrones ceden una parte de la energía que contienen y los átomos ganan velocidad, la cual se manifiesta a través del calor. La transformación de la energía eléctrica en calor se llama efecto Joule. Corriente alterna: La corriente alterna se aquella que fluye de uno puntúo en otro todo cambiando de sentido periódicamente. La electricidad comercial a gran escala procede de generadoras que producen corriente alterna. Es aquella en la que su sentido de movimiento varía con el tiempo y sus calores o magnitudes no permanecen constantes. Resistividad o resistencia específica: Resistencia de un conductor de 1m de longitud y 1 m2 de sección. Para facilitar su medición se utiliza La electricidad y la electrónica.
  • 3. El movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor se conoce como corriente eléctrica y se origina en el poner contacto dos elementos entre los cuales hay una diferencia de potencial. Existen tres tipos de circuitos eléctricos según la configuración de conexión de los dispositivos que lo componen. Un circuito eléctrico es un recorrido cerrado cuyo fin es llevar energía eléctrica desde unos elementos que la producen hasta otros que la consumen. Circuito eléctrico en serie: En este tipo de configuración los elementos del circuito se conectan de manera que la corriente debe atravesar uno detrás de otro. Características: -La corriente eléctrica circula a través de un único camino. -Los receptores van uno seguido del otro; es decir, en secuencia. -La intensidad de la corriente es la misma en cualquier punto del circuito en serie. -El voltaje total es igual a la suma de los voltajes de los elementos individuales. -La resistencia total o resistencia equivalente del circuito es la suma de todas las resistencias. Circuito eléctrico en paralelo: En este tipo de configuración los elementos del circuito se conectan de manera que la corriente se debe separar en un punto para atravesar todos los receptores y luego volver a juntarse en otro punto. Características: -La corriente circula a través de dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión. -Los receptores no se ubican uno seguido del otro.
  • 4. -El voltaje total es igual en cualquier punto del circuito. -La intensidad de la corriente es igual a la suma de las intensidades que pasan por los elementos individuales. -La resistencia equivalente del circuito siempre es menor que todas las resistencias. Circuito eléctrico mixto: Un circuito eléctrico mixto es aquel que resulta de la combinación de dos configuraciones básicas: circuitos en serie y circuitos en paralelo. Se trata de los montajes más comunes en la vida cotidiana, ya que las redes eléctricas convencionales resultan de la mezcla de circuitos secuenciales y paralelos entre sí. Características: - Los terminales de los elementos se conectan según el diseño y la función deseada. -La caída de tensión entre nodos puede ser variable. -La intensidad de la corriente varía dependiendo de la conexión. -La resistencia total equivalente del circuito no tiene una fórmula única. El transporte de la corriente eléctrica: Consiste en transportar la corriente mediante los cables de alta tensión hacia a un generador para aumentar la corriente que se pierde por los cables. Este aumenta la corriente de 138000 a 765000 voltios. La corriente pasa por las torres de conducción eléctrica a través de la red nacional a los distintos puntos de consumo. El movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor se conoce como corriente eléctrica y se origina en el poner contacto dos elementos entre los cuales hay una diferencia de potencial.
  • 5. Conductores: Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. Ejemplos: Los mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el hierro, la plata y el aluminio, y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la electricidad, como el grafito o las disoluciones y soluciones salinas (por ejemplo, el agua del mar). Aislantes: En una infraestructura eléctrica de alta tensión, los aisladores son los elementos que cumplen la función de sujetar mecánicamente a los conductores que forman parte de la línea, manteniéndolos aislados de tierra y de otros conductores. Ejemplos: Vidrio, cerámica, porcelana, etc. Términos básicos de la electricidad: Tensión o voltaje: Es la fuerza capaz de producir un flujo de electrones. Tensión continua: Su polaridad no cambia en el tiempo. Tensión alterna: Es aquella en la que su polaridad cambia con el tiempo y cuya magnitud es variable. Intensidad de corriente: Es el flujo de electrones que circula por segundo, a través de una sección del conductor. Es además, el desplazamiento ordenado de electrones o cargas eléctricas. Es un efecto de la tensión.
  • 6. Corriente continua: Es aquella en la que su valor o magnitud permanece constante en el tiempo y además, su sentido no varía. una sección de 1mm2. Importancia de la resistividad: Permite conocer qué materiales nos ofrecen mayor y menor resistencia al paso de la corriente, y así también conocer el terreno adecuado para la puesta a tierra. Resistencia eléctrica: Es la oposición que ejercen los materiales al paso de la corriente eléctrica. Potencia eléctrica: Cantidad de energía que consume una instalación eléctrica en la unidad de tiempo. Se representa con la letra P. Energía eléctrica: Se define como la potencia consumida por una instalación eléctrica en un determinado tiempo. Se representa con la letra E. Conexión serie: Resistencia total = suma de las resistencias. La corriente es la misma en todo el circuito. En cada resistencia se produce una caída de tensión. El voltaje aplicado es igual a las caídas de tensión en cada resistencia. Conexión paralelo: El voltaje es el mismo en todo el circuito. La resistencia equivalente es la resistencia total del circuito, la cual siempre es menor que la resistencia más pequeña conectada. La corriente total es la suma de las corrientes parciales. Tabla de magnitudes:
  • 7. La polea: Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve para transmitir una fuerza. Además, formando conjuntos aparejos o polipastos, sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso. La polea es el punto de apoyo de una cuerda que moviéndose se arrolla sobre ella sin dar una vuelta completa, actuando en uno de sus extremos la resistencia (R) y en otro la fuerza actuante (F) o potencia. Motor eléctrico: El motor eléctrico es un artefacto que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, de manera que puede impulsar el funcionamiento de una máquina. Esto ocurre por acción de los campos magnéticos que se generan gracias a las bobinas, (aquellos pequeños cilindro con hilo metálico conductor aislado). Piñones: El mecanismo de piñón y cremallera permite transformar el movimiento circular en rectilíneo alternativo también puede trasformar el movimiento rectilíneo en movimiento circular.
  • 8. Está compuesto por dos elementos el piñón (un engranaje normal) y la cremallera (que también se puede considerar un engranaje, pero aplanado). Ley de OHM: Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal. El descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. La ley de Ohm expresada en forma de ecuación es V=RI, donde V es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms. Ley de WATT: La ley de Watt dice que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y a la intensidad que circula por él. Voltaje en voltios (v) Intensidad (i) Potencia en Vatios (P) Ecuación de Watt: P = V . I Los valores puedes ser cambiado en caso de tener Intensidad y Potencia para calcular el voltaje.