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2. Circuitos Eléctricos y Leyes de Kirchhoff CAPÍTULO II DE LABORATORIO

CAPÍTULO II DE LABORATORIO (28) DE FÍSICA II

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Esta es la presentación del Capítulo II de Laboratorio de Física II sobre Circuitos de Corriente Dírecta

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Page 1: CAPÍTULO II DE LABORATORIO (28) DE FÍSICA II

2. Circuitos Eléctricos y Leyes de Kirchhoff

CAPÍTULO II DE LABORATORIO

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LEY DE OHM - 1

LEY DE OHM (Física II) 2.rv

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RESISTENCIAS

Resistencias eléctricas.rv

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LEY DE OHM - 2

video ley de Ohm.rv

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LEY DE OHM Y RESISTENCIAS

LEY DE OHM 2 RESISTENCIA.rv

Page 6: CAPÍTULO II DE LABORATORIO (28) DE FÍSICA II

· Circuitos simples; resistores en serie· Resistores en paralelo· fem y diferencia de potencial terminal· Medición de la resistencia interna· Inversión de la corriente a través de una fuente de fem· Leyes de Kirchhoff· El puente de Wheatstone· Conducción eléctrica en líquidos· Electrólisis· Fuentes de voltaje de cc; el acumulador de plomo

2. Circuitos Eléctricos y Leyes de Kirchhoff

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LEY DE KIRHHOFF

LEY DE KIRCHOF.rv

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LEYES DE KIRCHHOFF

LEYES DE KIRCHOOFF.rv

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Circuitos simples; resistores en serie

R1 R2 R3

R

La corriente en todas las partes de un circuito en serie es la misma.

E

I

R

Circuito en serieEl voltaje a través de varias resistencias en serie es igual a la suma de los voltajes a través de los resistores individuales.

La resistencia efectiva de varios resistores en serie es equivalente a la suma de las resistencias individuales.

V = V1 + V2 + V3V = V1 + V2 + V3

R = R1 + R2 + R3R = R1 + R2 + R3

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139. Figura 26.1 Cuatro formas diferentes de conectar tres resistores

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Resistores en paralelo

La corriente total en un circuito en paralelo es igual a la suma de las corrientes en los ramales individuales.

La caída de voltaje a través de todos los ramales del circuito en paralelo debe ser de igual magnitud.

Circuitoen paralelo

E

I

R1 R2I1 I2

V = V1 = V2 = V3V = V1 = V2 = V3

I = I1 + I2I = I1 + I2

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Resistores en paralelo

R1 R2 R3R

El recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias individuales conectadas en paralelo.

1 1 1 1

1 2 3R R R R

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fem y diferencia de potencial terminal

La resistencia interna reduce la cantidad de voltaje que pasa por la resistencia externa.

E

I

RL

r

VT

A

Resistencia interna

Resistencia externa

VT = E - IrVT = E - Ir

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140. Figura 26.6 Dos redes que no pueden reducirse a combinaciones simples de resistores en serie y en paralelo

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Medición de la resistencia interna

E

I

RL

r

VT

A

EI = 0

RLr

VT

A

Paso 1--Eliminar RL

VT = EI = 0

Paso 2--Reemplazar RL

Medición del voltaje a través de RL (VRL) y de la corriente I.

Paso 3--Calcular

rE V

IRL

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141. Figura 26.8 Convenciones de signos para fem y resistores cuando se aplica la regla de Kirchhoff de las espiras

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Inversión de la corriente a través de una fuente de fem

E1

I

R

r1

E2

r2

IE

R

La corriente suministrada a un circuito eléctrico continuo es igual a la fem neta dividida entre la resistencia total del circuito, incluyendo la resistencia interna.

Si una fuente de mayor fem está conectada de manera opuesta a una fuente de menor fem, la corriente atravesará esta última en dirección inversa, produciendo una pérdida de energía neta.

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142. Figura 26.22 Corriente y carga del capacitor como funciones del tiempo, después de cerrar un circuito que contiene una fuente fem, un resistor y un capacitor

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Leyes de KirchhoffPrimera ley de Kirchhoff:

La suma de las corrientes que llegan a una unión es igual a la suma de las corrientes que salen de esa unión.

Segunda ley de Kirchhoff:

La suma de las fems alrededor de cualquier malla cerrada de corriente es igual a la suma de todas las caídas IR alrededor de dicha malla.

I Ientering leaving

E IR current loop current loop

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El puente de Wheatstone

R RR

Rx 32

1

B

R3

I

G

Rx

R1 R2

Puente de Wheatstone

A CI2

I3

R RI

Ix 32

1

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Conducción eléctrica en líquidos

Un electrolito es una sustancia que conduce una corriente eléctrica cuando está fundida o disuelta en agua.

• El flujo convencional de corriente es de ánodoa cátodo.

• El flujo de electrones es de cátodo a ánodo.

• El flujo convencional de corriente es de ánodoa cátodo.

• El flujo de electrones es de cátodo a ánodo.

El cátodo es un electrodo que tiene un potencial negativo.

El ánodo es un electrodo que tiene un potencial positivo.

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Electrólisis

• Un átomo neutro de sodio se convierte en un ion positivo cuando pierde un electrón.

• La oxidación es un proceso por el cual las partículas pierden electrones.

• Un átomo neutro de cloro se convierte en un ion negativo cuando gana un electrón.

• La reducción es un proceso por el cual las partículas ganan electrones.

Electrólisis es el proceso mediante el cual ocurren cambios químicos cuando se pasa una corriente eléctrica a través de un líquido.

Electrólisis de NaCl fundido.

Electrólisis de NaCl fundido.

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ELECTRÓLISIS - 1

Electrolitos y no electrolitos.rv

Page 24: CAPÍTULO II DE LABORATORIO (28) DE FÍSICA II

ELECTRÓLISIS - 2

CONDUCTIVIDAD DE ELECTROLITOS2.flv

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ELECTRÓLISIS - 3

ELECTRÓLISIS.rv

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Conceptos clave

• Circuito cc• Conexión en serie• Conexión en paralelo• Diferencia de potencial entre

terminales• Resistencia interna• Primera ley de Kirchhoff• Segunda ley de Kirchhoff

• Puente de Wheatstone• Electrólisis• Cátodo• Ánodo• Oxidación• Reducción• Ionización

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ELECTRÓLISIS CON CORRIENTE ALTERNA

Conductividad electrica.rv

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Resumen de ecuaciones

I I I IT 1 2 3

V V V VT 1 2 3

V V V VT 1 2 3

I I I IT 1 2 3

R R R RT 1 2 3

1 1 1 1

1 2 3R R R Re

IR

E

VT = E - IrVT = E - Ir

rE V

IRL

I Ientering leaving

E IR current loop current loop

R RR

Rx 32

1

R RI

Ix 32

1