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Electrodinámica

  1. 1. UNIDAD 6 ELECTRODINÁMICA
  2. 2. 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
  3. 3. 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)
  4. 4. RESISTIVIDAD ES UNA PROPIEDAD CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES Y SE DENOTA POR LA LETRA r Y SUS UNIDADES SON EL OHM * METRO.
  5. 5. 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
  6. 6. POTENCIA ELECTRICA ES LA ENERGÍA REQUERIDA PARA MOVER LAS CARGAS A TRAVÉS DE UN CONDUCTOR Y SE PUEDE DETERMINAR POR: P = I2 R P=IV P = V2 / R SUS UNIDADES SON EL WATT
  7. 7. CIRCUITO SERIE ES AQUEL EN QUE LA CORRIENTE ELÉCTRICA SIGUE UNA MISMA TRAYECTORIA:
  8. 8. CIRCUITO PARALELO LA CORRIENTE SIGUE DIFERENTES TRAYECTORIAS A TRAVÉS DE LAS RESISTENCIAS:
  9. 9. CIRCUITO MIXTO COMBINACION DE CICUITO SERIE Y PARALELO:
  10. 10. LEYES DE KIRCHOFF PARA LAS TENSIONES PARA LAS CORRIENTES
  11. 11. TENSIONES PARA UN CAMINO CERRADO EN UN CIRCUITO, LA SUMA ALGEBRAICA DE LAS TENSIONES ES IGUAL A CERO ΣV=0
  12. 12. ANÁLISIS DE CIRCUITO V1 – IR1 – V2 –IR2 – IR3 = 0
  13. 13. CORRIENTES LA SUMA ALGEBRAICA DE LAS CORRIENTES EN UN NODO ES IGUAL A CERO. ΣI = 0
  14. 14. CORRIENTES I1 I3 I4 I2 I5 I1 – I2 + I3 – I4 – I5 = 0
  15. 15. EJERCICIO UTILIZANDO LAS LEYES DE KIRCHOFF OBTENGA LOS VOLTAJES Y CORRIENTES DE CADA RESISTENCIA

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