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UNIDAD EDUCATIFA FISCAL
SIMON BOLIVAR
NOMBRE:Domenica Nuñez
CURSO:1ro”D”Inoformatica
Magnitudes
eléctricas
¿Qué son las magnitudes
eléctricas?
Es la cantidad de cargas que pasan por un punto en un segundo. Las
magnitudes eléctricas se caracterizan por saber cómo medirlas
utilizando un polímetro.
Las magnitudes eléctricas que existen son:
Voltaje, resistencia, intensidad, energía y potencia.
Una magnitud es una propiedad que se puede medir.
La resistencia eléctrica
¿Qué es la resistencia?
Es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico, se mide
en ohmios, que se simbolizan con la letra griega omega (Ω). Se denominaron
ohmios en honor a Georg Simon Ohm (1784-1854), un físico alemán que estudió la
relación entre voltaje, corriente y resistencia. Se le atribuye la formulación de la ley
de Ohm.
Todos los materiales resisten en cierta medida el flujo de corriente. Se
incluyen en una de dos amplias categorías:
1. Conductores: materiales que ofrecen muy poca resistencia,
donde los electrones pueden moverse fácilmente. Ejemplos: plata,
cobre, oro y aluminio.
2. Aislantes: materiales que presentan alta resistencia y restringen
el flujo de electrones. Ejemplos: goma, papel, vidrio, madera y
plástico.
Normalmente, se toman las mediciones de resistencia para indicar
las características de un componente o un circuito.
Cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente. Si
es anormalmente alta, una causa posible (entre muchas) podrían ser
los conductores dañados por el fuego o la corrosión. Todos los
conductores emiten cierto grado de calor, por lo que el
sobrecalentamiento es un problema que a menudo se asocia con la
resistencia.
Cuanto menor sea la resistencia, mayor será el flujo de corriente.
Causas posibles: aisladores dañados por la humedad o un
sobrecalentamiento.
TENSION
1. La tensión es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que
empuja los electrones cargados (corriente) a través de un lazo conductor, lo
que les permite trabajar como, por ejemplo, generar una luz.
2. En resumen, tensión = presión y se mide en voltios (V). El término
reconoce al físico italiano Alessandro Volta (1745-1827), inventor de la pila
voltaica, el precursor de la pila doméstica de hoy.
3. En los inicios de la electricidad, la tensión era conocida como fuerza
electromotriz (fem). Es por ello que en las ecuaciones como la ley de Ohm,
la tensión se representa por el símbolo E.
Ejemplo de tensión en un circuito de corriente
continua simple
• En este circuito de CC, el interruptor está cerrado (conectado).
• La tensión de la fuente de alimentación (la "diferencia de potencial" entre los dos
polos de la batería) se activa, lo que genera una presión que obliga a los electrones
a fluir como corriente hasta el terminal negativo de la pila.
• La corriente alcanza la luz, haciendo que brille.
• La corriente vuelve a la fuente de alimentación.
Intensidad
La intensidad de corriente eléctrica I se define como
la cantidad de carga eléctrica Q (medida en Culombios) que
atraviesa una sección de un conductor en cada unidad de
tiempo. Es una magnitud escalar: La unidad de corriente
eléctrica en el Sistema Internacional es el Amperio (A).
UNIDADES
Las unidades eléctricas estándar se definen en un orden específico.
El ampere se define primero. Es una unidad base del SI, la única unidad
eléctrica derivada del resultado de un experimento.
Después del ampere vienen el coulomb y la carga del electrón. Luego
derivamos el resto de nuestros favoritos, el watt, los volts y el ohm.
Estas unidades eléctricas derivadas se definen en términos del ampere
y otras unidades base del SI (metro, kilogramo, segundo).
SI es el sistema internacional de unidades; en francés "Système
International d'Unités". Es la versión moderna del sistema métrico
decimal.
Ampere
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 del otro, en el vacío, produciría entre esos conductores una fuerza igual a
2 × longitud.
Proviene del estudio del magnetismo. Las corrientes eléctricas en cables dan lugar a campos
magnéticos (ley de Biot-Savart, 1820). A su vez, estos campos magnéticos originan fuerzas
magnéticas en los cables (ley de Ampère, 1825). Dos alambres paralelos en los que circula corriente
ejercen una fuerza el uno sobre el otro.
El ampere es aquella corriente constante que, si se mantiene en dos conductores rectos de longitud
infinita, de sección transversal despreciable, separados a un metro de distancia y en el vacío,
produce entre dichos conductores una fuerza igual a newtons por metro.
La definición del ampere proviene del resultado de un experimento. Para generar ampere estándar,
debes realizar alguna versión del siguiente experimento. Coloca dos cables paralelos de 1 metro de
largo y encuentra la manera de medir la fuerza en los cables (con un extensómetro).
Coulomb
El coulomb es la unidad de carga del SI. La magnitud de un coulomb se deriva
del ampere, y se define como la cantidad de carga que fluye en un segundo
cuando la corriente es de 1 ampere.
o, de manera equivalente,
La carga del electrón
Un electrón es una partícula con carga eléctrica negativa. Los electrones forman la corteza
exterior “reactiva” de los átomos que interacciona con otros y forman los vínculos químicos que
mantienen a las moléculas unidas. El flujo de electrones entre dos puntos genera corriente
eléctrica.
La carga específica del electrón se determina a partir del voltaje acelerador, de la intensidad
del campo magnético y del radio dela órbita del electrón
Watt
El watt es la unidad de potencia. La potencia es la cantidad de
energía que se transfiere o consume por unidad de tiempo; de
manera equivalente, la potencia es la tasa a la que se efectúa
trabajo. En lenguaje común y corriente, el watt es la potencia
necesaria para transferir 1 joule de energía en un segundo.
Volt
El volt es la unidad de diferencia de potencial eléctrico,
también conocida como voltaje. Oficialmente, 1 volt se
define como la diferencia de potencial que se establece
entre dos puntos de un alambre que transporta una
corriente de 1 ampere cuando la potencia que disipa es de
1 watt.
El volt también puede expresarse en términos de unidades
de energía y de carga como
Puedes encontrar una descripción intuitiva del voltaje en el
artículo introductorio sobre magnitudes eléctricas básicas.
Además, hay una derivación formal del concepto de voltaje
en la sección de electrostática.
Ohm
Ohm
El ohm es la unidad de resistencia eléctrica. Un ohm se define como la
resistencia entre dos puntos de un conductor cuando se aplica 1 volt
entre ellos y fluye 1 ampere de corriente.
Ya hemos definido, en orden, un conjunto básico de nuestras unidades
eléctricas favoritas.
Aparatos de medición
Un instrumento de medición es una herramienta que
se usa para medir una magnitud física. La medición es
el proceso que permite obtener y comparar cantidades
físicas de objetos y fenómenos del mundo real.
voltímetro
El voltímetro es el dispositivo ideal para medir tensiones hasta
1500 V AC/DC y corrientes hasta 1000 A AC/DC. Este voltímetro
mide la corriente de forma inductiva. Para ello, simplemente
debe colocar la línea o cable dentro del voltímetro.
amperímetro
El amperímetro es un instrumento que sirve para medir la
intensidad de la corriente eléctrica. Existen amperímetros para
corrientes continuas y alternas y otros que solo miden un tipo
de corriente. En el caso de los coches, los amperímetros sólo
miden corrientes continuas que lleven alternador.
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  • 1. UNIDAD EDUCATIFA FISCAL SIMON BOLIVAR NOMBRE:Domenica Nuñez CURSO:1ro”D”Inoformatica
  • 3. ¿Qué son las magnitudes eléctricas? Es la cantidad de cargas que pasan por un punto en un segundo. Las magnitudes eléctricas se caracterizan por saber cómo medirlas utilizando un polímetro. Las magnitudes eléctricas que existen son: Voltaje, resistencia, intensidad, energía y potencia. Una magnitud es una propiedad que se puede medir.
  • 4. La resistencia eléctrica ¿Qué es la resistencia? Es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico, se mide en ohmios, que se simbolizan con la letra griega omega (Ω). Se denominaron ohmios en honor a Georg Simon Ohm (1784-1854), un físico alemán que estudió la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Se le atribuye la formulación de la ley de Ohm.
  • 5. Todos los materiales resisten en cierta medida el flujo de corriente. Se incluyen en una de dos amplias categorías: 1. Conductores: materiales que ofrecen muy poca resistencia, donde los electrones pueden moverse fácilmente. Ejemplos: plata, cobre, oro y aluminio. 2. Aislantes: materiales que presentan alta resistencia y restringen el flujo de electrones. Ejemplos: goma, papel, vidrio, madera y plástico.
  • 6. Normalmente, se toman las mediciones de resistencia para indicar las características de un componente o un circuito. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente. Si es anormalmente alta, una causa posible (entre muchas) podrían ser los conductores dañados por el fuego o la corrosión. Todos los conductores emiten cierto grado de calor, por lo que el sobrecalentamiento es un problema que a menudo se asocia con la resistencia. Cuanto menor sea la resistencia, mayor será el flujo de corriente. Causas posibles: aisladores dañados por la humedad o un sobrecalentamiento.
  • 7. TENSION 1. La tensión es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja los electrones cargados (corriente) a través de un lazo conductor, lo que les permite trabajar como, por ejemplo, generar una luz. 2. En resumen, tensión = presión y se mide en voltios (V). El término reconoce al físico italiano Alessandro Volta (1745-1827), inventor de la pila voltaica, el precursor de la pila doméstica de hoy. 3. En los inicios de la electricidad, la tensión era conocida como fuerza electromotriz (fem). Es por ello que en las ecuaciones como la ley de Ohm, la tensión se representa por el símbolo E.
  • 8. Ejemplo de tensión en un circuito de corriente continua simple • En este circuito de CC, el interruptor está cerrado (conectado). • La tensión de la fuente de alimentación (la "diferencia de potencial" entre los dos polos de la batería) se activa, lo que genera una presión que obliga a los electrones a fluir como corriente hasta el terminal negativo de la pila. • La corriente alcanza la luz, haciendo que brille. • La corriente vuelve a la fuente de alimentación.
  • 9. Intensidad La intensidad de corriente eléctrica I se define como la cantidad de carga eléctrica Q (medida en Culombios) que atraviesa una sección de un conductor en cada unidad de tiempo. Es una magnitud escalar: La unidad de corriente eléctrica en el Sistema Internacional es el Amperio (A).
  • 10. UNIDADES Las unidades eléctricas estándar se definen en un orden específico. El ampere se define primero. Es una unidad base del SI, la única unidad eléctrica derivada del resultado de un experimento. Después del ampere vienen el coulomb y la carga del electrón. Luego derivamos el resto de nuestros favoritos, el watt, los volts y el ohm. Estas unidades eléctricas derivadas se definen en términos del ampere y otras unidades base del SI (metro, kilogramo, segundo). SI es el sistema internacional de unidades; en francés "Système International d'Unités". Es la versión moderna del sistema métrico decimal.
  • 11. Ampere 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 del otro, en el vacío, produciría entre esos conductores una fuerza igual a 2 × longitud. Proviene del estudio del magnetismo. Las corrientes eléctricas en cables dan lugar a campos magnéticos (ley de Biot-Savart, 1820). A su vez, estos campos magnéticos originan fuerzas magnéticas en los cables (ley de Ampère, 1825). Dos alambres paralelos en los que circula corriente ejercen una fuerza el uno sobre el otro. El ampere es aquella corriente constante que, si se mantiene en dos conductores rectos de longitud infinita, de sección transversal despreciable, separados a un metro de distancia y en el vacío, produce entre dichos conductores una fuerza igual a newtons por metro. La definición del ampere proviene del resultado de un experimento. Para generar ampere estándar, debes realizar alguna versión del siguiente experimento. Coloca dos cables paralelos de 1 metro de largo y encuentra la manera de medir la fuerza en los cables (con un extensómetro).
  • 12. Coulomb El coulomb es la unidad de carga del SI. La magnitud de un coulomb se deriva del ampere, y se define como la cantidad de carga que fluye en un segundo cuando la corriente es de 1 ampere. o, de manera equivalente,
  • 13. La carga del electrón Un electrón es una partícula con carga eléctrica negativa. Los electrones forman la corteza exterior “reactiva” de los átomos que interacciona con otros y forman los vínculos químicos que mantienen a las moléculas unidas. El flujo de electrones entre dos puntos genera corriente eléctrica. La carga específica del electrón se determina a partir del voltaje acelerador, de la intensidad del campo magnético y del radio dela órbita del electrón
  • 14. Watt El watt es la unidad de potencia. La potencia es la cantidad de energía que se transfiere o consume por unidad de tiempo; de manera equivalente, la potencia es la tasa a la que se efectúa trabajo. En lenguaje común y corriente, el watt es la potencia necesaria para transferir 1 joule de energía en un segundo.
  • 15. Volt El volt es la unidad de diferencia de potencial eléctrico, también conocida como voltaje. Oficialmente, 1 volt se define como la diferencia de potencial que se establece entre dos puntos de un alambre que transporta una corriente de 1 ampere cuando la potencia que disipa es de 1 watt. El volt también puede expresarse en términos de unidades de energía y de carga como Puedes encontrar una descripción intuitiva del voltaje en el artículo introductorio sobre magnitudes eléctricas básicas. Además, hay una derivación formal del concepto de voltaje en la sección de electrostática.
  • 16. Ohm Ohm El ohm es la unidad de resistencia eléctrica. Un ohm se define como la resistencia entre dos puntos de un conductor cuando se aplica 1 volt entre ellos y fluye 1 ampere de corriente. Ya hemos definido, en orden, un conjunto básico de nuestras unidades eléctricas favoritas.
  • 17.
  • 18. Aparatos de medición Un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real.
  • 19. voltímetro El voltímetro es el dispositivo ideal para medir tensiones hasta 1500 V AC/DC y corrientes hasta 1000 A AC/DC. Este voltímetro mide la corriente de forma inductiva. Para ello, simplemente debe colocar la línea o cable dentro del voltímetro.
  • 20. amperímetro El amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de la corriente eléctrica. Existen amperímetros para corrientes continuas y alternas y otros que solo miden un tipo de corriente. En el caso de los coches, los amperímetros sólo miden corrientes continuas que lleven alternador.