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ELECTRICIDAD II ELECTRICIDAD II Energ Energ í í a y potencia el a y potencia el é é ctricas ctricas Carga y descarga de un condensador Carga y descarga de un condensador ac ac / / dc dc Circuitos de corriente alterna Circuitos de corriente alterna Circuito Circuito L.C L.C . .

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ELECTRICIDAD IIELECTRICIDAD II

•• EnergEnergíía y potencia ela y potencia elééctricasctricas

•• Carga y descarga de un condensadorCarga y descarga de un condensador•• acac / / dcdc

•• Circuitos de corriente alternaCircuitos de corriente alterna

•• Circuito Circuito L.CL.C. .

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Energía eléctrica

Energía almacenada en un condensador.

Gráfico de Q vs. ∆V; m = C

Área bajo la curva = Energía eléctrica = U

U = ½ Q∆V

U = ½ C∆V2 = ½ Q2/C

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Potencia eléctrica

Razón de conversión de energía eléctrica en otra forma de energía, o;

Cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo.

[Watts]; HP; CV

P = I∆V = I2R = V2/R

P= W/∆t = q∆V/t

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Ejercicio

Si un capacitor alcanza una carga de 300 coulomb al aplicar una diferencia de potencial de 8 volt, ¿cuánta energía almacena?

R: U = 1200 J

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Carga y descarga de un condensador

Cuando un capacitor de placas paralelas inicialmente descargado se conecta a una FEM por medio de una resistencia R, se establece una corriente eléctrica en el circuito que cesa cuando la caída de tensión entre las placas es igual a la FEM, y el capacitor queda cargado.

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Carga y descarga de un condensador

El tiempo de carga de un capacitor depende del valor del capacitor y de la resistencia del circuito. Entonces las placas del capacitor se cargarán:

Q = Qo (1--t/τ)

Siendo τ la constante de tiempo del circuito

τ = R·C

63% de carga

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Carga y descarga de un condensador

La caída de tensión en el capacitor como función del tiempo es:

Vc = Vo (1-e-t/τ)

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Carga y descarga de un condensador

Para un capacitor inicialmente cargado se puede descargar por medio de una resistencia R según la figura, entonces la carga en las placas disminuye como:

Q = Qo e-t/τ

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Carga y descarga de un condensador

Y la tensión en el capacitor será

V = Vo e-t/τ

t ½ = τ/ln2

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Carga y descarga de un condensador

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/rc/rc.htm

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Ejercicio

Se tiene un circuito RC descargado, conectado a una fuente de voltaje. Si la resistencia del circuito es de 12 Ω, y la constante de tiempo del circuito τ es de 30 segundos, ¿cuál es la capacitancia del condensador del circuito?

R: C = 30/12 = 2,5 F

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Corriente

continua (dc)Corriente

alterna (ac)

Corriente eléctrica

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Corriente continua (cd)

El flujo de carga tiene siempre la misma dirección

Ej: una batería en un circuito

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Corriente alterna (ca) Los electrones (carga) “fluyen” en una dirección y

luego en sentido opuesto, en torno a posiciones relativamente fijas.

Se consigue alternando la polaridad del voltaje del generador u otra fuente.

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Corriente alterna

Se puede transmitir a grandes distancias.

Ej: suministro eléctrico en casas, 50Hz

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Circuitos de corriente alterna

Resistencia (R)

Capacitor (C)

Bobina (L)

Generador de ac

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Circuito LC

“Circuito oscilante”

Cuando la intensidad es máxima, el voltaje es mínimo.

La energía total se conserva.

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Circuito RLC

“Oscilante amortiguado”

La energía total no se conserva; una parte se disipa en forma de calor.

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Gráficos

V vs. t

I vs. t

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Repaso Ley de Ohm

I = V/R

Resistencias en serie

IT = I1 = I2 = I3

VT = V1 + V2 + V3

RT = R1 + R2 + R3

Aumenta la resistencia total

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Repaso Ley de Ohm

I = V/R

Resistencias en paralelo

IT = I1 + I2 + I3

VT = V1 = V2 = V3

1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

Disminuye la resistencia total

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Ejercicios

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C

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