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ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD Daniel Márquez y Alfonso Daniel Márquez y Alfonso Rodríguez. Rodríguez.

Electricidad

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ELECTRICIDADELECTRICIDAD

Daniel Márquez y AlfonsoDaniel Márquez y Alfonso

Rodríguez.Rodríguez.

¿que es la electricidad?¿que es la electricidad? es un fenómeno físico cuyo origen son las es un fenómeno físico cuyo origen son las

cargas eléctricas y cuya energía se cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre térmicos, luminosos y químicos, entre otros , en otras palabras es el flujo de otros , en otras palabras es el flujo de electrones. electrones.

Michael FaradayMichael Faraday

En 1831 trazó el campo En 1831 trazó el campo magnético alrededor de un magnético alrededor de un conductor por el que circula conductor por el que circula una corriente eléctrica (ya una corriente eléctrica (ya descubierto por Oersted), y descubierto por Oersted), y ese mismo año descubrió la ese mismo año descubrió la inducción electromagnética, inducción electromagnética, demostró la inducción de una demostró la inducción de una corriente eléctrica por otra, e corriente eléctrica por otra, e introdujo el concepto de líneas introdujo el concepto de líneas de fuerza, para representar los de fuerza, para representar los campos magnéticos. campos magnéticos.

Generador eléctricoGenerador eléctrico La corriente generada es producida cuando el campo magnético La corriente generada es producida cuando el campo magnético

creado por un imán o un electroimán fijo, inductor, atraviesa una creado por un imán o un electroimán fijo, inductor, atraviesa una bobina, inducido, colocada en su centro. La corriente inducida en bobina, inducido, colocada en su centro. La corriente inducida en esta bobina giratoria, en principio alterna, es transformada en esta bobina giratoria, en principio alterna, es transformada en continua mediante la acción de un conmutador giratorio, solidario continua mediante la acción de un conmutador giratorio, solidario con el inducido, denominado colector, constituido por unos con el inducido, denominado colector, constituido por unos electrodos denominados delgas. De aquí es conducida al exterior electrodos denominados delgas. De aquí es conducida al exterior mediante otros contactos fijos llamados escobillas que conectan por mediante otros contactos fijos llamados escobillas que conectan por frotamiento con las delgas del colector. Un frotamiento con las delgas del colector. Un generador eléctricogenerador eléctrico es es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos, terminales o eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos, terminales o bornes. Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a bornes. Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación transformar la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada también estátor). Si mecánicamente se produce un movimiento también estátor). Si mecánicamente se produce un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza electromotriz (F.E.M.). Están basados en la ley de Faraday.electromotriz (F.E.M.). Están basados en la ley de Faraday.

Experimento de oesterdExperimento de oesterd La transmisión por conductores era un punto en común entre las dos electricidades, pero había La transmisión por conductores era un punto en común entre las dos electricidades, pero había

que encontrar efectos magnéticos en la nueva electricidad, con la esperanza de que fuera el que encontrar efectos magnéticos en la nueva electricidad, con la esperanza de que fuera el nexo de unión entre magnetismo y electricidad. nexo de unión entre magnetismo y electricidad. Cuando Oersted observo que la brújula se movía al circular una corriente por un conductor Cuando Oersted observo que la brújula se movía al circular una corriente por un conductor próximo a ella, no le fue fácil interpretarlo, ¿podía ser este movimiento por la misma electricidad, próximo a ella, no le fue fácil interpretarlo, ¿podía ser este movimiento por la misma electricidad, y no por el magnetismo?, porque la electricidad también mueve la brújula cuando se le aproxima y no por el magnetismo?, porque la electricidad también mueve la brújula cuando se le aproxima una carga estática, por ejemplo, la de una barra frotada. una carga estática, por ejemplo, la de una barra frotada. Por este motivo tampoco hoy día podemos decir, está claro, que, en el experimento de Oersted, Por este motivo tampoco hoy día podemos decir, está claro, que, en el experimento de Oersted, la aguja imantada se mueve reaccionando a fenómenos magnéticos. la aguja imantada se mueve reaccionando a fenómenos magnéticos. La solución vino de la observación, la brújula se comporta de diferente manera, ante un campo La solución vino de la observación, la brújula se comporta de diferente manera, ante un campo de electricidad estática, que ante un imán; puesto que cuando aproximamos la barra electrizada de electricidad estática, que ante un imán; puesto que cuando aproximamos la barra electrizada a la brújula, la atrae, sin diferenciar los polos magnéticos de dicha brújula (lo mismo por el polo a la brújula, la atrae, sin diferenciar los polos magnéticos de dicha brújula (lo mismo por el polo norte que por el sur que por el centro), a diferencia de lo que sucede cuando se le aproxima un norte que por el sur que por el centro), a diferencia de lo que sucede cuando se le aproxima un imán, este atrae a la brújula, orientándola en sentido inverso de sus respectivas polaridades y al imán, este atrae a la brújula, orientándola en sentido inverso de sus respectivas polaridades y al invertir el imán, la brújula gira 180º, ofreciendo el otro polo. invertir el imán, la brújula gira 180º, ofreciendo el otro polo. La brújula en el experimento de Oersted responde a este último criterio, se orienta como La brújula en el experimento de Oersted responde a este último criterio, se orienta como influenciada por un campo magnético que se ha creado, y si invertimos los polos de la fuente de influenciada por un campo magnético que se ha creado, y si invertimos los polos de la fuente de alimentación, al cambiar con ello el sentido del campo magnético la brújula gira 180º, quedaba alimentación, al cambiar con ello el sentido del campo magnético la brújula gira 180º, quedaba claro por primera vez la relación entre magnetismo y electricidadclaro por primera vez la relación entre magnetismo y electricidadPosteriormente, se buscó una respuesta de inducción eléctrica por el magnetismo, creyendo en Posteriormente, se buscó una respuesta de inducción eléctrica por el magnetismo, creyendo en la reversibilidad del experimento de Oersted y con la esperanza de producir electricidad por el la reversibilidad del experimento de Oersted y con la esperanza de producir electricidad por el magnetismo, tampoco fue fácil, ya que cuando aquellos precursores del conocimiento actual magnetismo, tampoco fue fácil, ya que cuando aquellos precursores del conocimiento actual aproximaban un imán a un conductor, la insignificante electricidad que se inducía era aproximaban un imán a un conductor, la insignificante electricidad que se inducía era inconmensurable. La solución fue aumentar la cantidad de conductor que iba a ser influido por el inconmensurable. La solución fue aumentar la cantidad de conductor que iba a ser influido por el campo magnético, empleando bobinas, para que los efectos fueran apreciables. Por ello se llamó campo magnético, empleando bobinas, para que los efectos fueran apreciables. Por ello se llamó multiplicadores a las primeras bobinas diseñadas con tal objeto. multiplicadores a las primeras bobinas diseñadas con tal objeto. Lo expuesto, hace comprensible, que el primer resultado positivo de inducción por magnetismo Lo expuesto, hace comprensible, que el primer resultado positivo de inducción por magnetismo que obtuvo Faraday, no fuese con un imán sino con un electroimán o multiplicador. que obtuvo Faraday, no fuese con un imán sino con un electroimán o multiplicador.

http://www.youtube.com/watch?v=makq0TFx6F0http://www.youtube.com/watch?v=makq0TFx6F0

Experimento de faradayExperimento de faraday

ha sido conocido principalmente por su descubrimiento de la inducción electromagnética, que ha permitido la construcción de generadores y motores eléctricos, y de las leyes de la electrólisis, por lo que es considerado como el verdadero fundador del electromagnetismo y de la electroquímica.

En 1831 trazó el campo magnético alrededor de un conductor por el que circula una corriente eléctrica (ya descubierto por Oersted), y ese mismo año descubrió la inducción electromagnética, demostró la inducción de una corriente eléctrica por otra, e introdujo el concepto de líneas de fuerza, para representar los campos magnéticos. Durante este mismo periodo, investigó sobre la electrólisis y descubrió las dos leyes fundamentales que llevan su nombre:

La masa de sustancia liberada en una electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que ha pasado a través del electrólito masa = equivalente electroquímico, por la intensidad y por el tiempo (m = c I t)

Las masas de distintas sustancias liberadas por la misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales a sus pesos equivalentes.

Con sus investigaciones se dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad al establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento.

http://www.youtube.com/watch?v=yDP1ihcI9tshttp://www.youtube.com/watch?v=yDP1ihcI9ts

La corriente electricaLa corriente electrica

La La corrientecorriente o o intensidad eléctricaintensidad eléctrica es el flujo es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe a un movimiento de los material. Se debe a un movimiento de los electrones en el interior del material. En el electrones en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa Sistema Internacional de Unidades se expresa en C·s-1 (culombios sobre segundo), unidad que en C·s-1 (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, lo que se cargas, produce un campo magnético, lo que se aprovecha en el electroimán aprovecha en el electroimán

Circuito electricoCircuito electrico

Se denomina Se denomina circuito eléctricocircuito eléctrico a una serie de elementos o a una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes, y/o dispositivos electrónicos inductancias, condensadores, fuentes, y/o dispositivos electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o eléctricas. eléctricas.

Circuito serieCircuito serie

Un Un circuito en seriecircuito en serie es una es una configuración de conexión en configuración de conexión en la que los terminales de los la que los terminales de los dispositivos (generadores, dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros.) se interruptores, entre otros.) se conectan secuencialmente. La conectan secuencialmente. La terminal de salida de un terminal de salida de un dispositivo se conecta a la dispositivo se conecta a la terminal de entrada del terminal de entrada del dispositivo siguiente. dispositivo siguiente.

Circuito paraleloCircuito paralelo

El El circuito paralelocircuito paralelo es es una conexión donde, una conexión donde, terminales de entrada de terminales de entrada de todos los dispositivos todos los dispositivos (generadores, (generadores, resistencias, resistencias, condensadores, etc.) condensadores, etc.) conectados coincidan conectados coincidan entre sí, lo mismo que entre sí, lo mismo que sus terminales de salida.sus terminales de salida.

Comparación entre circuito Comparación entre circuito serie/paralelo.serie/paralelo.

Circuito mixtoCircuito mixto

El El circuito paralelocircuito paralelo es es una conexión donde, los una conexión donde, los bornes o terminales de bornes o terminales de entrada de todos los entrada de todos los dispositivos dispositivos (generadores, (generadores, resistencias, resistencias, condensadores, etc.) condensadores, etc.) conectados coincidan conectados coincidan entre sí, lo mismo que entre sí, lo mismo que sus terminales de salida.sus terminales de salida.

Tipos de corrientesTipos de corrientes

Corriente continua (DC)Corriente continua (DC)

La La corriente corriente continuacontinua (CC en (CC en español, en inglés DC, español, en inglés DC, de de Direct CurrentDirect Current) es ) es el flujo continuo de el flujo continuo de electrones a través de electrones a través de un conductor entre un conductor entre dos puntos de distinto dos puntos de distinto potencial. potencial.

Grafica de la tensión de la corriente continua

Corriente alterna (AC)Corriente alterna (AC)

Se denomina Se denomina corriente alternacorriente alterna (abreviada (abreviada CACA en español y en español y ACAC en inglés, de en inglés, de Alternating Current) a la corriente eléctrica Alternating Current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. puesto que se consigue una cíclicamente. puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de onda periódicas, tales como otras formas de onda periódicas, tales como la triangular o la cuadrada.la triangular o la cuadrada.

Utilizada genéricamente, la CA se refiere a Utilizada genéricamente, la CA se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos, son también ejemplos los cables eléctricos, son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada (o recuperación de la información codificada (o modulada) sobre la señal de la CAmodulada) sobre la señal de la CA

Grafica de la tensión de la corriente alterna.

Nicola TeslaNicola Tesla Tesla, podría ser considerado el mayor científico y el mejor inventor de la historia (al menos conocido). Entre su Tesla, podría ser considerado el mayor científico y el mejor inventor de la historia (al menos conocido). Entre su

amplia lista de creaciones, se comenta que llegó a inventar entre 700 y 1600 dispositivos, de los cuales la gran amplia lista de creaciones, se comenta que llegó a inventar entre 700 y 1600 dispositivos, de los cuales la gran mayoría se desconocen. Entre los más destacables y que han llegado al conocimiento del público en general, mayoría se desconocen. Entre los más destacables y que han llegado al conocimiento del público en general, podemos destacar:podemos destacar:

Transferencia inalámbrica de energía eléctrica: mediante ondas electromagnéticas. Desarrolló un sistema para Transferencia inalámbrica de energía eléctrica: mediante ondas electromagnéticas. Desarrolló un sistema para enviar energía eléctrica sin cables a largas distancias y quiso implementarlo en el proyecto de la torre de enviar energía eléctrica sin cables a largas distancias y quiso implementarlo en el proyecto de la torre de Wardenclyffe, del que se tienen algunas grabaciones en vídeo. Fue construido en un principio con el fin de enviar Wardenclyffe, del que se tienen algunas grabaciones en vídeo. Fue construido en un principio con el fin de enviar imágenes y sonidos a distancia, pero en realidad se trataba un sistema para el envío de electricidad de manera imágenes y sonidos a distancia, pero en realidad se trataba un sistema para el envío de electricidad de manera gratuita a toda la población. Dicha torre fue destruida por terceros, dado que se exigía que la electricidad debía gratuita a toda la población. Dicha torre fue destruida por terceros, dado que se exigía que la electricidad debía ser cobrada a cada ciudadano que la consumía y que, el envío de energía eléctrica de forma gratuita, no entraba ser cobrada a cada ciudadano que la consumía y que, el envío de energía eléctrica de forma gratuita, no entraba en los planes de quienes financiaron su proyecto. en los planes de quienes financiaron su proyecto.

Corriente alterna, corriente de impulso y corriente oscilante Corriente alterna, corriente de impulso y corriente oscilante Armas de energía directa Armas de energía directa RadioRadio Bombilla sin filamento Bombilla sin filamento Dispositivos de electroterapia Dispositivos de electroterapia Sistemas de propulsión por medios electromagnéticos (sin necesidad de partes móviles) Sistemas de propulsión por medios electromagnéticos (sin necesidad de partes móviles) Bobina de Tesla: entregaba en la salida una energía de alto voltaje y alta frecuencia. Según se comenta, la Bobina de Tesla: entregaba en la salida una energía de alto voltaje y alta frecuencia. Según se comenta, la

famosa "bobina" de Tesla que conocemos como tal hoy en día, no es un invento de Tesla, ni nada tiene que ver famosa "bobina" de Tesla que conocemos como tal hoy en día, no es un invento de Tesla, ni nada tiene que ver con la original. En teoría se trataría de invento de Sir Oliver Lodge. Sobre la famosa y original bobina Tesla, con la original. En teoría se trataría de invento de Sir Oliver Lodge. Sobre la famosa y original bobina Tesla, únicamente se conoce que era un amplificador energético del cual se tenía que conocer una configuración muy únicamente se conoce que era un amplificador energético del cual se tenía que conocer una configuración muy específica, y su construcción era mucho más compleja.específica, y su construcción era mucho más compleja.

Principios teóricos del radar Principios teóricos del radar Lámpara fluorescente Lámpara fluorescente Submarino eléctrico Submarino eléctrico Oscilador vibracional mecánico Oscilador vibracional mecánico TeslascopioTeslascopio Control remoto Control remoto Ondas Tesla Ondas Tesla Rayos T Rayos T Envío de electricidad con un solo cable: a parte del convencional sistema que se usa, el cual requiere 2 cables, Envío de electricidad con un solo cable: a parte del convencional sistema que se usa, el cual requiere 2 cables,

para el suministro eléctrico a los dispositivos, Tesla demostró en multitud de ocasiones que es posible el envío de para el suministro eléctrico a los dispositivos, Tesla demostró en multitud de ocasiones que es posible el envío de energía eléctrica a través de un único cable de 1 solo hilo. Por tanto, en este ejemplo, el concepto común de energía eléctrica a través de un único cable de 1 solo hilo. Por tanto, en este ejemplo, el concepto común de voltaje (diferencia de potencial), podría calificarse simplemente diciendo que voltaje es cualquier potencial y no voltaje (diferencia de potencial), podría calificarse simplemente diciendo que voltaje es cualquier potencial y no necesariamente la diferencia.necesariamente la diferencia.

Estudios sobre Rayos XEstudios sobre Rayos X

LEYES Y FORMULAS.LEYES Y FORMULAS.

Diferencia de potencialDiferencia de potencial La energía consumida por una unidad de carga La energía consumida por una unidad de carga

se denomina diferencia de potencial.(V)se denomina diferencia de potencial.(V)

V=R·IV=R·I I=V/RI=V/R

R=V/IR=V/I

IntensidadIntensidad La intensidad de una corriente eléctrica,(I), es la La intensidad de una corriente eléctrica,(I), es la

cantidad de carga eléctrica que circula por una cantidad de carga eléctrica que circula por una sección de un conductor en la unidad de tiemposección de un conductor en la unidad de tiempo

I=Q/TI=Q/T

Ley de ohmLey de ohm La resistencia de un material opone al paso de La resistencia de un material opone al paso de

electricidad, es el cociente de la tensión aplicada electricidad, es el cociente de la tensión aplicada entre sus extremos y la intensidad que entre sus extremos y la intensidad que atraviesa.atraviesa.

V=R.I R=V/I I=V/RV=R.I R=V/I I=V/R

autoresautores: Daniel y Alfonso: Daniel y Alfonsoprogramaprograma: Microsoft power Point: Microsoft power Point

informacióninformación :Wikipedia, libros de tecnología y física y :Wikipedia, libros de tecnología y física y químicaquímica

EnlacesEnlaces: : http://www.maquinascientificas.es/07experimento%20oersted.htmhttp://www.maquinascientificas.es/07experimento%20oersted.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidahttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricida

http://http://www.diseon.comwww.diseon.com/blog//blog/nikolanikola-tesla/-tesla/

http://http://es.wikipedia.orges.wikipedia.org//wikiwiki//Nikola_TeslaNikola_Tesla

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