7
TRABAJO VIRTUAL Actividad 1 Electrónica Básica 1. Correlacione cada término de la columna 1 con el significado más apropiado de la columna 2.

Actividad 1 Electronica Basica

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Actividad 1 Electronica Basica

TRABAJO VIRTUALActividad 1

Electrónica Básica

1. Correlacione cada término de la columna 1 con el significado más apropiado de la columna 2.

Page 2: Actividad 1 Electronica Basica

2. Correlacione cada aparato de la columna 1 con su principio de funcionamiento en la

columna 2.

Page 3: Actividad 1 Electronica Basica

3. Arrastre la palabra o palabras que mejor completen cada uno de los enunciados

siguientes.

Page 4: Actividad 1 Electronica Basica

4. Conversiones. Lea la siguiente historia. Reflexione sobre la misma y luego realice las conversiones:

En 1999, la sonda Mars Climate Orbiter hizo un viaje al Planeta Rojo para investigar su atmósfera. La nave espacial se aproximó a Marte en setiembre, pero de pronto se perdió el contacto entre la sonda y el personal en la Tierra. Las investigaciones demostraron que la sonda se había aproximado a Marte a una altitud mucho más baja que la

Page 5: Actividad 1 Electronica Basica

planeada. En lugar de pasar a 147 km (87 millas) por encima de la superficie marciana, los datos recabados indicaron que Mars seguía una trayectoria que la llevaría a tan sólo 57 km (35 millas) de la superficie. ¿Qué creen qué pasó? ¡La nave espacial se quemó en la atmósfera de Marte! ¿Cómo pudo suceder esto? Las investigaciones indican que el fracaso se debió primordialmente a un problema con la conversión de unidades. En LockheedMartín Astronautics, donde se construyó la nave espacial, los ingenieros calcularon la información de navegación en unidades inglesas (Imperial). Cuando los científicos del Laboratorio de Propulsión de la NASA recibieron los datos, supusieron que la información estaba en unidades métricas, como se pedía en las especificaciones de la misión. No se hizo la conversión de unidades y una nave espacial de 125 millones de dólares se perdió en el planeta rojo lo que provocó la vergüenza de muchas personas. (Tomado de News BBC Mundo.com. Archivo: 26 de Mayo de 2008:

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7419000/7419572.stm)

No es el único caso, también un avión de Air Canadá en 1983 se quedó sin combustible

en pleno vuelo ya que cargaron 22,300 libras de combustible en lugar de 22,300 kg que

se requerían, como una libra tiene una masa de 0.45 kg, el avión llevaba menos de la

mitad del combustible necesario.

(Tomado de The New York Times. Archivo: 30 Julio de 1983:

http://www.nytimes.com/1983/07/30/us/jet-s-fuel-ran-out-after-metricconversion-errors.html)

Los anteriores incidentes destacan la importancia de emplear las unidades adecuadas,

de efectuar correctamente las conversiones de unidades y de trabajar con un mismo

Sistema de unidades.

Reflexión:

En mi opinión es muy importante saber convertir unidades para emplearlas bien en cualquier situación cotidiana que se presente, pues por no hacerse bien o no estar bien informado puede que haya una falta leve como también pueda ser un accidente trágico. En la electrónica es muy necesario saber convertir unidades por que siempre serán aplicadas para cada circuito electrónico análogo o digital, pueda ser para facilitar el trabajo dejando más simple la solución de lo que se planea o para la verificación de algún dato.

Page 6: Actividad 1 Electronica Basica

Así que ahora convierta:

Múltiplos del Sistema Internacional para ohmio (Ω)

Submúltiplos Múltiplos

Valor Símbolo Nombre Valor Símbolo Nombre

10^-1 Ω dΩ deciohmio 10^1 Ω daΩ decaohmio

10^-2 Ω cΩ centiohmio 10^2 Ω hΩ hectoohmio

10^-3 Ω mΩ miliohmio 10^3 Ω kΩ kiloohmio

10^-6 Ω µΩ microohmio 10^6 Ω MΩ megaohmio

10^-9 Ω nΩ nanoohmio 10^9 Ω GΩ gigaohmio

10^-12 Ω pΩ picoohmio 10^12 Ω TΩ teraohmio

10^-15 Ω fΩ femtoohmio 10^15 Ω PΩ petaohmio

10^-18 Ω aΩ attoohmio 10^18 Ω EΩ exaohmio

10^-21 Ω zΩ zeptoohmio 10^21 Ω ZΩ zettaohmio

10^-24 Ω yΩ yoctoohmio 10^24 Ω YΩ yottaohmio

Prefijos comunes de unidades están en negrita.

a. 680 KΩ en Megaohmios. 680 KΩ * 10^3 = 680.000 Ω 680.000 * 10^-6 = 0.68 MΩ

b. 8,2 kΩ en Ohmios.8,2 KΩ * 10^3 = 8200 Ω

c. 0.330 MΩ en Kilohmios.0.330 MΩ * 10^3 = 330 KΩ

5. En todo circuito eléctrico es de suma importancia determinar la potencia que se genera y que se absorbe. Por tanto, calcule ¿Cuántos kilowatts de potencia suministra a un circuito un generador de 240 voltios que lo alimenta con 20 Amperios?

Para este problema es necesario utilizar esta Formula:

P=V∗I

P = 240v * 20aP = 4800w