SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  42
LA CORRIENTE ELÉCTRICA 3º E.S.O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES JOSE ISBERT De Tarazona de la Mancha
1.-LA CORRIENTE ELÉCTRICA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
[object Object],[object Object],[object Object],Circuito hidráulico : Cuando la llave de paso no interrumpe el circuito, la bomba mueve el líquido hasta la rueda hidraáulica y la hace girar. El agua regresa a la bomba por el circuito de retorno y la bomba la vuelve a impulsar de forma  continua . Circuito eléctrico : Cuando el interruptor no interrumpe el circuito, el generador mueve las cargas (pone las cargas a un potencial alto). Éstas llegan al receptor, se enciende la lámpara (cae el potencial de las cargas) y el generador vuelve a poner las cargas a un potencial alto, con lo que repiten el recorrido de forma  continua.
CORRIENTE ALTERNA: Circuito hidráulico : Cuando la llave de paso no interrumpe el circuito, podemos mover el líquido empujando el émbolo hacia arriba. La rueda hidráulica gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Si movemos el émbolo hacia abajo, cambia el sentido del líquido, por lo que la rueda girará en sentido contrario (sentido de las agujas del reloj). Por tanto, moviendo el émbolo hacia arriba y hacia abajo obtenemos un movimiento de tipo  alterno . Circuito eléctrico : Cuando el interruptor no interrumpe el circuito, el generador de corriente alterna mueve las cargas en uno y otro sentido y con una intensidad variable.
2.-MAGNITUDES ELÉCTRICAS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
3.- LEY DE OHM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
b) Usando el siguiente triángulo:
4.- ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],De tal modo que la tensión entre el principio del primer receptor y la salida del ultimo receptor es V y se cumple que:
[object Object],[object Object],[object Object],RT = R1 + R2 + ....... + Rn
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],R 1 R 2 R 3 V Problema Tipo: Procedimiento de cálculo:
12V R 1 =3 Ω 1º) Cálculo de resistencia equivalente : R 2 =2 Ω R 3 =4 Ω R 1 =3 Ω R 2 =2 Ω R 3 =4 Ω R  eq = 9 Ω Se obtiene así el circuito elemental Veamos este procedimiento de cálculo con un ejemplo numérico
[object Object],R  eq = 9 Ω + - + - 3º) Cálculo de las tensiones a que se encuentran los receptores: 12V R 1 =3 Ω R 2 =2 Ω R 3 =4 Ω V 1 V 2 V 3 Obsérvese que se cumple la ley de las mallas de Kirchoff: I
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Problema Tipo Dado un generador  (pila) conectado a una asociación de receptores en paralelo (de los cuales conocemos o podemos conocer  su resistencia eléctrica),  se suele pedir: a) Intensidad de corriente eléctrica  (I)  que recorre el circuito. b) Intensidad de corriente eléctrica que atraviesa a cada receptor (I1,I2,I3) c) Tensión a que están los bornes de cada receptor. d) Potencia que consume cada  receptor e) Potencia que suministra el  generador (pila) Procedimiento de cálculo
[object Object],12V R 1 =3 Ω R 2 =2 Ω R 3 =4 Ω 1º) Cálculo de la resistencia equivalente : 3 Ω 2 Ω 4 Ω R eq La resistencia equivalente se obtendrá del modo siguiente:
2º) Calculo de I aplicando la ley de Ohm, al circuito elemental : R  eq = 0,92  Ω + - + - I 3º) Calculo de las corrientes que atraviesan a cada receptor   12V I 3 I 2 I 1 I T Sabemos que cada uno de los receptores se encuentran a la misma tensión  siendo ésta la que proporciona el generador o pila. Por tanto: siendo las intensidades que pasan por cada receptor: pudiéndose comprobar que se cumple la ley de los nudos de Kirchoff:
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
4.3.- ASOCIACIÓN MIXTA.- Como su propio nombre indica se trata de una mezcla de elementos en serie y en paralelo. En primer lugar hemos de simplificar aquellos elementos eléctricos que estén, por un lado, en serie, y aquellos otros que lo estén en paralelo, sustituyéndolos por sus correspondientes equivalentes. Una vez hecho esto, obtendremos otro u otros circuitos mas simples (en configuración serie) y por tanto también lo podremos simplificar sustituyendo por el correspondiente equivalente. Por ultimo debemos llegar al  CIRCUITO ELEMENTAL. Procedimiento de cálculo
V=12 V R 4 =2  Ω   R 5 =3  Ω   R 1 =8  Ω   R 2 =10  Ω   R 3 =5  Ω   MONTAJE REAL DEL CIRCUITO ESQUEMA ELECTRICO  Veamos con un ejemplo los pasos a seguir para resolver un circuito de este tipo:
PASO 1 Analizar qué elementos eléctricos están en serie y cuales en paralelo Lámparas conectadas en serie Lámparas conectadas en paralelo
PASO 2 Calcularemos la  RESISTENCIA EQUIVALENTE  de las  lámparas conectadas en SERIE y sustituiremos  las dos lámparas por otra lámpara equivalente que tenga una resistencia en ohmios igual al valor que hemos calculado R 4-5 = R 4   +  R 5 R  = R  + R  4-5 4 5 R 4   R 5
PASO 3 Calcularemos la  RESISTENCIA EQUIVALENTE  de las  lámparas conectadas en PARALELO y sustituiremos  las tres lámparas por otra lámpara equivalente que tenga una resistencia en ohmios igual al valor que hemos calculado R 1-2-3 = 1 1 1 ___ ___ ___ R R R 1 2 3 + + ___ 1
PASO 4 Sustituimos tanto las  lámparas conectadas en SERIE como en PARALELO por sus lámparas equivalentes (y sus respectivas Resistencias equivalentes) obteniendose otro circuito más simplificado V=12 V R’ 1-2-3   R 4-5 CIRCUITO REAL SIMPLIFICADO
PASO 5 El  circuito simplificado  es un circuito SERIE. Por tanto procederemos a volver a calcular una nueva resistencia  equivalente a las dos. R  = R  + R'  eqv 4-5 1-2-3 R  = 7,35 eqv Ω R  = 5 + 2,35 Ω eqv
PASO 6 Sustituimos nuevamente las  lámparas conectadas en SERIE  por su lámpara equivalente (y su respectiva Resistencia equivalentes) obteniéndose el  circuito elemental CIRCUITO ELEMENTAL ESQUEMA ELEMENTAL
PASO 7 Dado el  circuito elemental , calcularemos en él, la intensidad total que proporciona la pila y que circula por el circuito, para lo cual aplicaremos la ley de Ohm  Circuito  elemental calculamos Intensidad  eléctrica ( I ) Por la fórmula V = I ·  R I I I = ___ V R eqv = I = ___ 12 7,35 1,63  A + - V Reqv I INTENSIDAD TOTAL
- Para seguir calculando el problema debemos regresar al circuito inmediatamente anterior al circuito elemental + - V Reqv I
- Para calcular la tensión en cada resistencia, aplicaremos nuevamente  la ley de Ohm + - + - V R4-5 V R1-2-3 I I V= I· R Ley de Ohm
Para seguir calculando el problema debemos regresar al circuito inmediatamente anterior al circuito simplificado; en nuestro caso sería el circuito original y más complejo.
Empezaremos por calcular las intensidades que pasan por las lámparas en paralelo. Debemos aplicar la ley de Ohm V=I·R Y para  ello debemos conocer las tensiones V R1 ; V R2   y V R3  pero como están en paralelo… V R1 = V R2  = V R3  = V R1-2-3  =3,83 V Entonces despejando I de la ley de Ohm Observa que se cumple:
Ahora queremos calcular las tensiones que hay en las resistencias en serie R 4  y R 5 . Para ello volvemos a aplicar la ley de Ohm. V=I· R V R4 V R5 I + + - - -
V R4 + - V R5 + - V R1 + -
5.- TABLAS DE VERDAD ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],INTERRUPTOR BOMBILLA 1 ON 0 OFF CONMUTADOR-A- CONMUTADOR-B- BOMBILLA 0 0 ON 0 1 OFF 1 0 OFF 1 1 ON
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],G) Asociación de interruptores en mixto. H) Circuito de mando de un zumbador o timbre. I) Circuito inversor de giro de un motor mediante un conmutador de cruce.

Contenu connexe

Tendances (20)

Electrodinamica
ElectrodinamicaElectrodinamica
Electrodinamica
 
Corriente electrica
Corriente electricaCorriente electrica
Corriente electrica
 
Electrodinamica
ElectrodinamicaElectrodinamica
Electrodinamica
 
Circuito de electricidad basica.ppt
Circuito de electricidad basica.pptCircuito de electricidad basica.ppt
Circuito de electricidad basica.ppt
 
Introduccion sobre resistencias
Introduccion sobre resistenciasIntroduccion sobre resistencias
Introduccion sobre resistencias
 
La Corriente Eléctrica
La Corriente EléctricaLa Corriente Eléctrica
La Corriente Eléctrica
 
Electrodinamica
ElectrodinamicaElectrodinamica
Electrodinamica
 
Corriente electrica
Corriente electricaCorriente electrica
Corriente electrica
 
Electrodinámica
ElectrodinámicaElectrodinámica
Electrodinámica
 
Circuitos electricos
Circuitos electricosCircuitos electricos
Circuitos electricos
 
Electricidad basica
Electricidad basica Electricidad basica
Electricidad basica
 
4M Unidad 1: 2 Electrodinámica
4M Unidad 1: 2 Electrodinámica4M Unidad 1: 2 Electrodinámica
4M Unidad 1: 2 Electrodinámica
 
Componentes Electricos
Componentes ElectricosComponentes Electricos
Componentes Electricos
 
Electrodinamica II
Electrodinamica IIElectrodinamica II
Electrodinamica II
 
Electrodinámica
ElectrodinámicaElectrodinámica
Electrodinámica
 
conclusiones
conclusionesconclusiones
conclusiones
 
Principios de electricidad 1 resaltado
Principios de electricidad 1 resaltadoPrincipios de electricidad 1 resaltado
Principios de electricidad 1 resaltado
 
5 electrodinamica
5 electrodinamica5 electrodinamica
5 electrodinamica
 
Presentacion Electricidad
Presentacion ElectricidadPresentacion Electricidad
Presentacion Electricidad
 
Flujo de electrones
Flujo de electronesFlujo de electrones
Flujo de electrones
 

En vedette

Resistores
ResistoresResistores
Resistoresallen
 
El Diodo Semiconductor
El Diodo SemiconductorEl Diodo Semiconductor
El Diodo Semiconductorwebantonio
 
Resistores
ResistoresResistores
Resistorescarlosdm
 
Fuerza Magnetica Final Nivel Cero B Profesores
Fuerza Magnetica Final Nivel Cero B ProfesoresFuerza Magnetica Final Nivel Cero B Profesores
Fuerza Magnetica Final Nivel Cero B Profesoresguest151bf
 
Norma4 completa
Norma4 completaNorma4 completa
Norma4 completaHugo Mora
 
Ley De Faraday: FISICA C - ESPOL
Ley De Faraday: FISICA C - ESPOLLey De Faraday: FISICA C - ESPOL
Ley De Faraday: FISICA C - ESPOLESPOL
 
Inducción electromagnética y flujo magnético
Inducción electromagnética y flujo magnéticoInducción electromagnética y flujo magnético
Inducción electromagnética y flujo magnéticoIgnacio Espinoza
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidadhujiol
 
Qué es la electricidad
Qué es la electricidadQué es la electricidad
Qué es la electricidadEnrique Val
 
El diodo entradas seniodales2
El diodo entradas seniodales2El diodo entradas seniodales2
El diodo entradas seniodales2Monica Patiño
 
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.ESPOL
 
Conceptos básicos de electricidad y electronica
Conceptos básicos de electricidad y electronicaConceptos básicos de electricidad y electronica
Conceptos básicos de electricidad y electronicaNatalia Urrego Ospina
 
5 Como Se Obtienen Los Datos
5 Como Se Obtienen Los Datos5 Como Se Obtienen Los Datos
5 Como Se Obtienen Los DatosJuan Timana
 
Ud1 La Electricidad Publish
Ud1 La Electricidad PublishUd1 La Electricidad Publish
Ud1 La Electricidad PublishAlejandro G
 

En vedette (19)

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DIGITALES
INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DIGITALESINTRODUCCION A LOS SISTEMAS DIGITALES
INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DIGITALES
 
Resistores
ResistoresResistores
Resistores
 
Electronica Basica2
Electronica Basica2Electronica Basica2
Electronica Basica2
 
Repaso
RepasoRepaso
Repaso
 
El Diodo Semiconductor
El Diodo SemiconductorEl Diodo Semiconductor
El Diodo Semiconductor
 
Sistemas digitales
Sistemas digitalesSistemas digitales
Sistemas digitales
 
Resistores
ResistoresResistores
Resistores
 
Fuerza Magnetica Final Nivel Cero B Profesores
Fuerza Magnetica Final Nivel Cero B ProfesoresFuerza Magnetica Final Nivel Cero B Profesores
Fuerza Magnetica Final Nivel Cero B Profesores
 
Norma4 completa
Norma4 completaNorma4 completa
Norma4 completa
 
Ley De Faraday: FISICA C - ESPOL
Ley De Faraday: FISICA C - ESPOLLey De Faraday: FISICA C - ESPOL
Ley De Faraday: FISICA C - ESPOL
 
Inducción electromagnética y flujo magnético
Inducción electromagnética y flujo magnéticoInducción electromagnética y flujo magnético
Inducción electromagnética y flujo magnético
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Qué es la electricidad
Qué es la electricidadQué es la electricidad
Qué es la electricidad
 
El diodo entradas seniodales2
El diodo entradas seniodales2El diodo entradas seniodales2
El diodo entradas seniodales2
 
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
 
Conceptos básicos de electricidad y electronica
Conceptos básicos de electricidad y electronicaConceptos básicos de electricidad y electronica
Conceptos básicos de electricidad y electronica
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
5 Como Se Obtienen Los Datos
5 Como Se Obtienen Los Datos5 Como Se Obtienen Los Datos
5 Como Se Obtienen Los Datos
 
Ud1 La Electricidad Publish
Ud1 La Electricidad PublishUd1 La Electricidad Publish
Ud1 La Electricidad Publish
 

Similaire à TeoríA

Fy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente ElectricaFy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electricaguest96950
 
Circuitos.en.corriente.continua
Circuitos.en.corriente.continuaCircuitos.en.corriente.continua
Circuitos.en.corriente.continuaUno Es
 
Conocimientos basicos de electricidad
Conocimientos basicos de electricidadConocimientos basicos de electricidad
Conocimientos basicos de electricidadFedor Bancoff R.
 
Electricidad completo
Electricidad completoElectricidad completo
Electricidad completoJulio Sanchez
 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdfPRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdfFelixYauliTrinidad
 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdfPRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdfFelixYauliTrinidad
 
Resumen campo eléctrico y electricidad
Resumen campo eléctrico y electricidadResumen campo eléctrico y electricidad
Resumen campo eléctrico y electricidadArturo Blanco
 
Paper de difusión científica - Corriente Eléctrica
Paper de difusión científica - Corriente EléctricaPaper de difusión científica - Corriente Eléctrica
Paper de difusión científica - Corriente Eléctricaabelolivera2015
 
Ley de ohm y potencia
Ley de ohm y potenciaLey de ohm y potencia
Ley de ohm y potenciaPulga1982
 
Electricidad y magnetismo
Electricidad y magnetismoElectricidad y magnetismo
Electricidad y magnetismoMaría Mena
 
ELECTRODINAMICA.pptx
ELECTRODINAMICA.pptxELECTRODINAMICA.pptx
ELECTRODINAMICA.pptxcochachi
 

Similaire à TeoríA (20)

La corriente eléctrica
La corriente eléctricaLa corriente eléctrica
La corriente eléctrica
 
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente ElectricaFy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
 
Circuitos.en.corriente.continua
Circuitos.en.corriente.continuaCircuitos.en.corriente.continua
Circuitos.en.corriente.continua
 
Conocimientos basicos de electricidad
Conocimientos basicos de electricidadConocimientos basicos de electricidad
Conocimientos basicos de electricidad
 
Electricidad completo
Electricidad completoElectricidad completo
Electricidad completo
 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdfPRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdfPRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
 
Resumen campo eléctrico y electricidad
Resumen campo eléctrico y electricidadResumen campo eléctrico y electricidad
Resumen campo eléctrico y electricidad
 
Electrotecnia i
Electrotecnia iElectrotecnia i
Electrotecnia i
 
Medidas electricas
Medidas electricasMedidas electricas
Medidas electricas
 
La corriente eléctrica
La corriente eléctricaLa corriente eléctrica
La corriente eléctrica
 
Medidas electricas
Medidas electricasMedidas electricas
Medidas electricas
 
Paper de difusión científica - Corriente Eléctrica
Paper de difusión científica - Corriente EléctricaPaper de difusión científica - Corriente Eléctrica
Paper de difusión científica - Corriente Eléctrica
 
Presentación2
Presentación2Presentación2
Presentación2
 
Kevin
KevinKevin
Kevin
 
Ley de ohm y potencia
Ley de ohm y potenciaLey de ohm y potencia
Ley de ohm y potencia
 
Electricidad y magnetismo
Electricidad y magnetismoElectricidad y magnetismo
Electricidad y magnetismo
 
ELECTRODINAMICA.pptx
ELECTRODINAMICA.pptxELECTRODINAMICA.pptx
ELECTRODINAMICA.pptx
 
Exp O Fisica[1]
Exp O Fisica[1]Exp O Fisica[1]
Exp O Fisica[1]
 
Electrónica basica
Electrónica basicaElectrónica basica
Electrónica basica
 

Plus de Royer García

Plus de Royer García (20)

Presentación robótica
Presentación robóticaPresentación robótica
Presentación robótica
 
Blog
BlogBlog
Blog
 
Teoria mecanismos
Teoria mecanismosTeoria mecanismos
Teoria mecanismos
 
Trabajo de informática blogger
Trabajo de informática blogger Trabajo de informática blogger
Trabajo de informática blogger
 
Nuevo
NuevoNuevo
Nuevo
 
Robótica
RobóticaRobótica
Robótica
 
Te wele la pozza
Te wele la pozzaTe wele la pozza
Te wele la pozza
 
Proyecto excavadora
Proyecto excavadoraProyecto excavadora
Proyecto excavadora
 
Robolab
RobolabRobolab
Robolab
 
Proyecto robolab
Proyecto robolabProyecto robolab
Proyecto robolab
 
Robótica 2003
Robótica 2003Robótica 2003
Robótica 2003
 
áLbum de fotografías carnaval de tarazona de la mancha 2011.1
áLbum de fotografías carnaval de tarazona de la mancha 2011.1áLbum de fotografías carnaval de tarazona de la mancha 2011.1
áLbum de fotografías carnaval de tarazona de la mancha 2011.1
 
Cuestionario de arquitectura del pc
Cuestionario de arquitectura del pcCuestionario de arquitectura del pc
Cuestionario de arquitectura del pc
 
Hardware
HardwareHardware
Hardware
 
Tema 2. hardware1
Tema 2. hardware1Tema 2. hardware1
Tema 2. hardware1
 
Twido soft
Twido softTwido soft
Twido soft
 
Teoría
TeoríaTeoría
Teoría
 
Presentacion Ud3 Tercero
Presentacion Ud3 TerceroPresentacion Ud3 Tercero
Presentacion Ud3 Tercero
 
Presentacion Ud3 Tercero
Presentacion Ud3 TerceroPresentacion Ud3 Tercero
Presentacion Ud3 Tercero
 
Mecanismos 2º
Mecanismos 2ºMecanismos 2º
Mecanismos 2º
 

TeoríA

  • 1. LA CORRIENTE ELÉCTRICA 3º E.S.O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES JOSE ISBERT De Tarazona de la Mancha
  • 2.
  • 3.  
  • 4.
  • 5. CORRIENTE ALTERNA: Circuito hidráulico : Cuando la llave de paso no interrumpe el circuito, podemos mover el líquido empujando el émbolo hacia arriba. La rueda hidráulica gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Si movemos el émbolo hacia abajo, cambia el sentido del líquido, por lo que la rueda girará en sentido contrario (sentido de las agujas del reloj). Por tanto, moviendo el émbolo hacia arriba y hacia abajo obtenemos un movimiento de tipo alterno . Circuito eléctrico : Cuando el interruptor no interrumpe el circuito, el generador de corriente alterna mueve las cargas en uno y otro sentido y con una intensidad variable.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. b) Usando el siguiente triángulo:
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15. 12V R 1 =3 Ω 1º) Cálculo de resistencia equivalente : R 2 =2 Ω R 3 =4 Ω R 1 =3 Ω R 2 =2 Ω R 3 =4 Ω R eq = 9 Ω Se obtiene así el circuito elemental Veamos este procedimiento de cálculo con un ejemplo numérico
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21. Problema Tipo Dado un generador (pila) conectado a una asociación de receptores en paralelo (de los cuales conocemos o podemos conocer su resistencia eléctrica), se suele pedir: a) Intensidad de corriente eléctrica (I) que recorre el circuito. b) Intensidad de corriente eléctrica que atraviesa a cada receptor (I1,I2,I3) c) Tensión a que están los bornes de cada receptor. d) Potencia que consume cada receptor e) Potencia que suministra el generador (pila) Procedimiento de cálculo
  • 22.
  • 23. 2º) Calculo de I aplicando la ley de Ohm, al circuito elemental : R eq = 0,92 Ω + - + - I 3º) Calculo de las corrientes que atraviesan a cada receptor 12V I 3 I 2 I 1 I T Sabemos que cada uno de los receptores se encuentran a la misma tensión siendo ésta la que proporciona el generador o pila. Por tanto: siendo las intensidades que pasan por cada receptor: pudiéndose comprobar que se cumple la ley de los nudos de Kirchoff:
  • 24.
  • 25. 4.3.- ASOCIACIÓN MIXTA.- Como su propio nombre indica se trata de una mezcla de elementos en serie y en paralelo. En primer lugar hemos de simplificar aquellos elementos eléctricos que estén, por un lado, en serie, y aquellos otros que lo estén en paralelo, sustituyéndolos por sus correspondientes equivalentes. Una vez hecho esto, obtendremos otro u otros circuitos mas simples (en configuración serie) y por tanto también lo podremos simplificar sustituyendo por el correspondiente equivalente. Por ultimo debemos llegar al CIRCUITO ELEMENTAL. Procedimiento de cálculo
  • 26. V=12 V R 4 =2 Ω R 5 =3 Ω R 1 =8 Ω R 2 =10 Ω R 3 =5 Ω MONTAJE REAL DEL CIRCUITO ESQUEMA ELECTRICO Veamos con un ejemplo los pasos a seguir para resolver un circuito de este tipo:
  • 27. PASO 1 Analizar qué elementos eléctricos están en serie y cuales en paralelo Lámparas conectadas en serie Lámparas conectadas en paralelo
  • 28. PASO 2 Calcularemos la RESISTENCIA EQUIVALENTE de las lámparas conectadas en SERIE y sustituiremos las dos lámparas por otra lámpara equivalente que tenga una resistencia en ohmios igual al valor que hemos calculado R 4-5 = R 4 + R 5 R = R + R 4-5 4 5 R 4 R 5
  • 29. PASO 3 Calcularemos la RESISTENCIA EQUIVALENTE de las lámparas conectadas en PARALELO y sustituiremos las tres lámparas por otra lámpara equivalente que tenga una resistencia en ohmios igual al valor que hemos calculado R 1-2-3 = 1 1 1 ___ ___ ___ R R R 1 2 3 + + ___ 1
  • 30. PASO 4 Sustituimos tanto las lámparas conectadas en SERIE como en PARALELO por sus lámparas equivalentes (y sus respectivas Resistencias equivalentes) obteniendose otro circuito más simplificado V=12 V R’ 1-2-3 R 4-5 CIRCUITO REAL SIMPLIFICADO
  • 31. PASO 5 El circuito simplificado es un circuito SERIE. Por tanto procederemos a volver a calcular una nueva resistencia equivalente a las dos. R = R + R' eqv 4-5 1-2-3 R = 7,35 eqv Ω R = 5 + 2,35 Ω eqv
  • 32. PASO 6 Sustituimos nuevamente las lámparas conectadas en SERIE por su lámpara equivalente (y su respectiva Resistencia equivalentes) obteniéndose el circuito elemental CIRCUITO ELEMENTAL ESQUEMA ELEMENTAL
  • 33. PASO 7 Dado el circuito elemental , calcularemos en él, la intensidad total que proporciona la pila y que circula por el circuito, para lo cual aplicaremos la ley de Ohm Circuito elemental calculamos Intensidad eléctrica ( I ) Por la fórmula V = I · R I I I = ___ V R eqv = I = ___ 12 7,35 1,63 A + - V Reqv I INTENSIDAD TOTAL
  • 34. - Para seguir calculando el problema debemos regresar al circuito inmediatamente anterior al circuito elemental + - V Reqv I
  • 35. - Para calcular la tensión en cada resistencia, aplicaremos nuevamente la ley de Ohm + - + - V R4-5 V R1-2-3 I I V= I· R Ley de Ohm
  • 36. Para seguir calculando el problema debemos regresar al circuito inmediatamente anterior al circuito simplificado; en nuestro caso sería el circuito original y más complejo.
  • 37. Empezaremos por calcular las intensidades que pasan por las lámparas en paralelo. Debemos aplicar la ley de Ohm V=I·R Y para ello debemos conocer las tensiones V R1 ; V R2 y V R3 pero como están en paralelo… V R1 = V R2 = V R3 = V R1-2-3 =3,83 V Entonces despejando I de la ley de Ohm Observa que se cumple:
  • 38. Ahora queremos calcular las tensiones que hay en las resistencias en serie R 4 y R 5 . Para ello volvemos a aplicar la ley de Ohm. V=I· R V R4 V R5 I + + - - -
  • 39. V R4 + - V R5 + - V R1 + -
  • 40.
  • 41.
  • 42.