miércoles, 11 de septiembre de 2013


El voltio es la unidad derivada del SI para el potencial eléctrico, fuerza electromotriz y el voltaje. Recibe su nombre en honor de Alessandro Volta, quien en 1800 inventó la pila voltaica, la primera batería química. Es representado simbólicamente por V.

Definición El voltio se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una corriente con una intensidad de un amperio utiliza un vatio de potencia.
El voltio también puede ser definido como la diferencia de potencial existente entre dos puntos tales que hay que realizar un trabajo de 1 julio para trasladar del uno al otro la carga de 1 culombio:
Tambien se puede decir que el voltaje es la velocidad de desplazamiento del electrón, a más velocidad más voltaje, menos velocidad menos voltaje.
El instrumento de medición para medir voltaje es el voltímetro.

electrónVoltio "eV" no es más que otra unidad de energía. Su equivalencia con el Julio (unidad del sistema internacional) es: 
1eV = 1'602176462·10^(-19) J

El amperio o ampere (símbolo A), es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Forma parte de las unidades básicas en el Sistema Internacional de Unidades y fue nombrado en honor al matemático y físico francés André-Marie Ampère. El amperio es la intensidad de una corriente constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2×10- newton por metro de longitud.
El amperio es una unidad básica, junto con el metro, el segundo, y el kilogramo: Su definición no depende de la cantidad de carga eléctrica, sino que a la inversa, el culombio es una unidad derivada definida como la cantidad de carga desplazada por una corriente de un amperio en un período de tiempo de un segundo.
Como resultado, la corriente eléctrica es una medida de la velocidad a la que fluye la carga eléctrica. Un amperio representa el promedio de un culombio de carga eléctrica por segundo.
\mathrm{1 \,A= 1 \frac{\,C}{s}} \,


Se define a un ohmio como la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un conductor, cuando una diferencia de potencial constante de 1 voltio aplicada entre estos dos puntos, produce, en dicho conductor, una corriente de intensidad de 1 amperio (cuando no haya fuerza electromotriz en el conductor). Se representa por la letra griega mayúscula Ω.
También se define como la resistencia eléctrica que presenta una columna de mercurio de 5,3 cm de altura y 1 mm² de sección transversal a una temperatura de 0 °C. De acuerdo a la ley de Ohm tenemos que:
\Omega = \dfrac{\mbox{V}}{\mbox{A}} = \dfrac{\mbox{m}^2 \cdot \mbox{kg}}{\mbox{s}^{3} \cdot \mbox{A}^2} = \dfrac{\mbox{m}^2 \cdot \mbox{kg}}{\mbox{s} \cdot \mbox{C}^2}

CIRCUITOS ELECTRICOS


Tras el invento de la bombilla incandescente por Edison, en 1879, la vida de la mayoría de las personas cambió radicalmente. La electricidad ha cambiado nuestra forma de vivir, de trabajar, de comunicarnos o de disfrutar del tiempo libre.

Podemos decir que la electricidad mueve el mundo. Por eso es difícil imaginar nuestra vida sin electridad.

La electricidad ofrece tantas ventajas porque se puede transformar
en otras formas de energía con relativa facilidad:





 componentes de un circuito

la pila (generador), la bombilla (receptor), el conductor metálico y el interruptor son los componentes del circuito eléctrico
La energía de la pila produce una corriente eléctrica que va de la pila a la bombilla por un conductor y vuelve a la pila. Si abrimos el circuito, no hay corriente eléctrica.
En general, los circuitos eléctricos constan de generadoresconductores,receptores y elementos de maniobra.
receptores y elementos de maniobra
Los receptores transforman la energía eléctrica que pasa a través de ellos en luz, calor, movimiento o sonido. El paso de la corriente eléctrica se controla mediante loselementos de maniobra
La bombilla es un receptor. Al paso de la corriente su filamento se pone incandescente y produce luz y calor.

esquema de un circuito


Esquema de un circuito

Los circuitos eléctricos se representan mediante esquemas:En los esquemas, cada componente tiene un símbolo establecido:




Circuitos en serie

En los circuitos en serie los elementos están conectados uno a continuación del otro. Solo hay un camino por el que pasa la corriente eléctrica.

La conexión en serie es poco frecuente. Veamos qué ocurre cuando falta o se funde una bombilla:

En un circuito en serie:
La intensidad es única en todos los puntos del circuito.
La tensión o el voltaje se reparte entre los diferentes componentes. Las bombillas de un circuito en serie lucen menos que cada una por separado.



Circuitos en paralelo

En los circuitos en paralelo la corriente que sale de la pila se reparte por varios caminos donde están los repectores colocados en paralelo.
Casi todos los circuitos eléctricos que usamos en casa están en paralelo. Veamos qué ocurre cuando falta o se funde una bombilla:
En un circuito en paralelo:
La corriente eléctrica se reparte por las ramas donde se sitúan los componentes.
El voltaje de cada componente es el mismo. Las bombillas lucen más que si estuvieran conectadas en serie.









CORRIENTE ELECTRICA

Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz (FEM).



En un circuito eléctrico cerrado la.corriente circula siempre del polo.negativo al polo positivo de la.fuente de fuerza electromotriz.(FEM),


TIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA

En la práctica, los dos tipos de corrientes eléctricas más comunes son: corriente directa (CD) o continua y corriente alterna (CA). La corriente directa circula siempre en un solo sentido, es decir, del polo negativo al positivo de la fuente de fuerza electromotriz (FEM) que la suministra. Esa corriente mantiene siempre fija su polaridad, como es el caso de las pilas, baterías y dinamos.



Gráfico de una corriente directa (C.D.) o continua (C.C.).

Gráfico de la sinusoide que posee una corriente alterna (C.A.).

 elementos conductores y elementos aislantes o resistencias
los elementos conductores son aquellos por los cuales circula con facilidad la corriente electrica 

ejemplos:
los metales son elementos que conducen bien la corriente electrica,tambien hay algunos minerales que son excelentes conductores 
ejemplo:
-niquel
-oro
-cobre
-hierro
-aluminio
-acero
-wolframio
-platino
-estaño
-acero inoxidable 301

materiales aislantes o resistencia son aquellos que muestran mucha resistencia ala circulacion normal de corriente elctrica 
ejemplo:
-madera
-plastico
-papel
-caucho
-ceramica
-bakelita
-H2O
-vidrio
-cera
-aire

domingo, 8 de septiembre de 2013

LAS ESTRUCTURAS

TIPOS DE ESFUERZOS 

  • Tracción. Hace que se separen entre sí las distintas partículas que componen una pieza, tendiendo a alargarla. Por ejemplo, cuando se cuelga de una cadena una lámpara, la cadena queda sometida a un esfuerzo de tracción, tendiendo a aumentar su longitud.

  • Compresión. Hace que se aproximen las diferentes partículas de un material, tendiendo a producir acortamientos o aplastamientos. Cuando nos sentamos en una silla, sometemos a las patas a un esfuerzo de compresión, con lo que tiende a disminuir su altura.

  • Cizallamiento o cortadura. Se produce cuando se aplican fuerzas perpendiculares a la pieza, haciendo que las partículas del material tiendan a resbalar o desplazarse las unas sobre las otras. Al cortar con unas tijeras un papel estamos provocando que unas partículas tiendan a deslizarse sobre otras. Los puntos sobre los que apoyan las vigas están sometidos a cizallamiento.

  • Flexión. Es una combinación de compresión y de tracción. Mientras que las fibras superiores de la pieza sometida a un esfuerzo de flexión se alargan, las inferiores se acortan, o viceversa. Al saltar en la tabla del trampolín de una piscina, la tabla se flexiona. También se flexiona un panel de una estantería cuando se carga de libros o la barra donde se cuelgan las perchas en los armarios.

  • Torsión. Las fuerzas de torsión son las que hacen que una pieza tienda a retorcerse sobre su eje central. Están sometidos a esfuerzos de torsión los ejes, las manivelas y los cigüeñales.

ENERGIA

Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica.


Tipos de energía

  1. Energía eléctrica
  2. Energía lumínica
  3. Energía mecánica
  4. Energía térmica
  5. Energía eólica
  6. Energía solar
  7. Energía nuclear
  8. Energía cinética
  9. Energía potencial
  10. Energía química
  11. Energía hidráulica
  12. Energía sonora
  13. Energía radiante
  14. Energía fotovoltaica
  15. Energía de reacción
  16. Energía iónica
  17. Energía geotérmica
  18. Energía mareomotriz
  19. Energía electromagnética
  20. Energía metabólica
  21. Energía hidroeléctrica
  22. Energía magnética
  23. Energía calorífica

  manifestaciones de energia

Cinética: La Energía que tiene los cuerpos en movimiento

Potencial: La energía que tiene los cuerpos en reposo.

Calorífica: Cantidad de Calor Que un objeto Puede Ceder.

Lumínica Es La energía que se manifiesta en forma de luz.

Mecánica: Un Objeto que se desplaza tiene energía mecánica. Es el movimiento que se aprovecha para realizar un trabajo

hidráulica-por el agua

Magnética: Capacidad de atraer objetos de hierro.

Sonora; Generada Por la vibración de objetos.

Eléctrica: Producida Por el Movimiento de electrones que fácilmente se transforma en energía,

Química: La Producen Las reacciones químicas de un cuerpo.

Nuclear: Es la que se obtiene al separar núcleos, y sustancias radioactivas.

Energía Eólica: Es la producida por el aire, se obtiene por altares con aspas en lo mas alto.

Energía Biomasica: Se obtiene del gas liberado por la descomposición de los Productos.

Energía Geotermi; SE obtiene de Las Aguas candentes de los subterráneos. de los volcanes.

centrales hidroeléctricas 

En una central hidroeléctrica se utiliza energía hidráulica para la generación de energía eléctrica. Son el resultado actual de la evolución de los antiguos molinos que aprovechaban la corriente de los ríos para mover una rueda.
En general, estas centrales aprovechan la energía potencial gravitatoria que posee la masa de agua de un cauce natural en virtud de un desnivel, también conocido como salto geodésico. El agua en su caída entre dos niveles del cauce se hace pasar por una turbina hidráulica la cual transmite la energía a un generador donde se transforma en energía eléctrica.

 generador de energia 

Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos (llamados polos,terminales o bornes) transformando la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada también estátor). Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza electromotriz (F.E.M.). Este sistema está basado en la ley de Faraday.
Aunque la corriente generada es corriente alterna, puede ser rectificada para obtener una corriente continua. En el diagrama adjunto se observa la corriente inducida en un generador simple de una sola fase. La mayoría de los generadores de corriente alterna son de tres fases.
El proceso inverso sería el realizado por un motor eléctrico, que transforma energía eléctrica en mecánica.

transformadores de energia 

Se denomina transformador a una máquina eléctrica que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es, sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc.

Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce o hierro silicio. Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario.