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ELECTRODINÁMICA UNIDAD 6

Electrodinámica

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Page 1: Electrodinámica

ELECTRODINÁMICA

UNIDAD 6

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CORRIENTE ELÉCTRICA

ES LA CANTIDAD DE CARGA QUE PASA EN UNA SECCIÓN DE UN CONDUCTOR POR UNIDAD DE TIEMPO:

I = Q / T (COULOMBS/SEG) AMPERE

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RESISTENCIA ELÉCTRICA

ES LA OPOSICIÓN QUE SE PRESENTA AL PASO DE UN FLUJO DE CORRIENTE ELÉCTRICA, SUS UNIDADES SON EL OHM.

EN EL CASO DE CONDUCTORES, DEPENDE DE LA RESISTIVIDAD, LONGITUD Y ÁREA TRANSVERSAL.

R = r ( L / A )

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RESISTIVIDAD

ES UNA PROPIEDAD CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES Y SE DENOTA POR LA LETRA r Y

SUS UNIDADES SON EL OHM * METRO.

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LEY DE OHM

LA INTENSIDAD DE CORRIENTE EN UN CIRCUITO ELÉCTRICO, ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL VOLTAJE E INVERSAMENTE PROPORCIONAL A LA RESISTENCIA:

I = V / R

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POTENCIA ELECTRICA

ES LA ENERGÍA REQUERIDA PARA MOVER LAS CARGAS A TRAVÉS DE UN CONDUCTOR Y SE PUEDE DETERMINAR POR:

P = I2 R

P = I V

P = V2 / R

SUS UNIDADES SON EL WATT

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CIRCUITO SERIE

ES AQUEL EN QUE LA CORRIENTE ELÉCTRICA SIGUE UNA MISMA TRAYECTORIA:

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CIRCUITO PARALELO

LA CORRIENTE SIGUE DIFERENTES TRAYECTORIAS A TRAVÉS DE LAS RESISTENCIAS:

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CIRCUITO MIXTO

COMBINACION DE CICUITO SERIE Y PARALELO:

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LEYES DE KIRCHOFF

PARA LAS TENSIONES

PARA LAS CORRIENTES

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TENSIONES

PARA UN CAMINO CERRADO EN UN CIRCUITO, LA SUMA ALGEBRAICA DE LAS TENSIONES ES IGUAL A CERO

Σ V = 0

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ANÁLISIS DE CIRCUITO

V1 – IR1 – V2 –IR2 – IR3 = 0

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CORRIENTES

LA SUMA ALGEBRAICA DE LASCORRIENTES EN UN NODO ES IGUALA CERO.

ΣI = 0

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CORRIENTES

I1 – I2 + I3 – I4 – I5 = 0

I1

I2

I3

I4

I5

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EJERCICIO

UTILIZANDO LAS LEYES DE KIRCHOFF OBTENGA LOS VOLTAJES Y CORRIENTES DE CADA RESISTENCIA