Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

13

Click here to load reader

description

ESTA DIAPOSITIVA TRATA DE LA ENERGIA , LA ELECTRICIDAD Y SUS COMPONENTES

Transcript of Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

Page 1: Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

Como funciona la energia y que aplicaciones tiene

Sebastian garcia

camilo toro

Page 2: Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

Presentacion de los siguientes temas

• Composición de los materiales (estructura de un átomo)• Como se produce la electricidad?• Clasificación de los materiales?• Magnitudes eléctricas?• Que es extinción eléctrica?• Que es resistencia electrica y cuales son las unidades

de resistencia?• Que es un amperimetro?• Partes de un circuito electrico?• Que es un disipador de calor?• Conclusiones sobre el tema de electricidad

Page 3: Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

Estructuras de un átomo?• Estructura del átomo

En el átomo distinguimos dos partes: el núcleo y la corteza.- El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga positiva, los protones, y partículas que no poseen carga eléctrica, es decir son neutras, los neutrones. La masa de un protón es aproximadamente igual a la de un neutrón.Todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Este número, que caracteriza a cada elemento y lo distingue de los demás, es el número atómico y se representa con la letra Z.

Page 4: Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

Como se produce la electricidad?

• La energía eléctrica se produce en los aparatos llamados generadores o alternadores. Un generador consta, en su forma más simple de:

• Una espira que gira impulsada por algún medio externo.

• Un campo magnético uniforme, creado por un imán, en el seno del cual gira la espira anterior

• A medida que la espira gira, el flujo magnético a través de ella cambia con el tiempo, induciéndose una fuerzaelectromotriz, y si existe un circuito externo, circulará una corriente eléctrica.

• Para que un generador funcione, hace falta una fuente externa de energía (hidraúlica, térmica, nuclear, etc.) que haga que la bobina gire con una frecuencia deseada.

Page 5: Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

Clasificación de los materiales de la energia

• Ampliación del mapa conceptual

• Conductores: En los conductores sólidos la corriente eléctrica es transportada por el movimiento de los electrones; y en disoluciones y gases, lo hace por los iones.

• Conductores sólidos: Metales

• Características físicas:

– estado sólido a temperatura normal, excepto el mercurio que es líquido.

– opacidad, excepto en capas muy finas.

– buenos conductores eléctricos y térmicos.

– brillantes, una vez pulidos, y estructura cristalina en estado sólido.

– dureza o resistencia a ser rayados;

– resistencia longitudinal o resistencia a la rotura;

– elasticidad o capacidad de volver a su forma original después de sufrir deformación;

– maleabilidad o posibilidad de cambiar de forma por la acción del martillo; (puede batirse o extenderse en planchas o laminas)

– resistencia a la fatiga o capacidad de soportar una fuerza o presión continuadas

– ductilidad: permite su deformación forzada, en hilos, sin que se rompa o astille.

Page 6: Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

Malos conductores

Pues son elementos que presentan una gran oposición al paso de la corriente eléctrica. Dicho de otro modo, son aquellos que ofrecen una gran Resistencia al paso de la corriente.

También se denominan Aislantes.Ejemplos de malos conductores son

El vidrioEl corchoLa maderaLa goma.

Page 7: Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

Magnitudes electricas

• Magnitudes básicas de un circuito eléctrico. MAGNITUDES ELÉCTRICAS Voltaje Tensión Diferencia de potencial (V) Intensidad (A) Resistencia (R) LEY DE OHM V = I x R

• Voltaje, tensión o diferencia de potencial.(V) En un circuito eléctrico, la diferencia de potencial (el voltaje o la tensión) existente entre los polos del generador, o entre dos puntos cualesquiera del circuito, es la causa de que los electrones circulen por el circuito si éste se encuentra cerrado. Su unidad es el voltio (V) . Se suelen emplear dos múltiplos de esta unidad que son el kilovoltio (kV) y el megavoltio (MV) y también dos submúltiplos como son el milivoltio (mV) y el microvoltio ( V) . 1 kV = 1.000 V 1 MV = 1.000.000 V 1 V = 1.000 mV 1 V = 1.000.000 V Para medir el voltaje se utiliza un aparato llamado voltímetro . Se conecta en paralelo al elemento cuyo voltaje queremos medir. V

Page 8: Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

Que es tensión electrica

• La tensión, voltaje o diferencia de potencial es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. La diferencia de potencial también se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico, sobre una partícula cargada, para moverla de un lugar a otro.

Page 9: Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

Que es resistencia electrica y cuales son las unidades de

resistencia• Se denomina resistencia eléctrica, simbolizada

habitualmente como R, a la dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica para circular a través de él. En el Sistema Internacional de Unidades, su valor se expresa en ohmios, que se designa con la letra griega omega mayúscula, Ω. Para su medida existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un ohmímetro.

• Esta definición es válida para la corriente continua y para la corriente alterna cuando se trate de elementos resistivos puros, esto es, sin componente inductiva ni capacitiva. De existir estos componentes reactivos, la oposición presentada a la circulación de corriente recibe el nombre de impedancia

Page 10: Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

Que es un amperimetro• Si hablamos en términos básicos, el

amperímetro es un simple galvanómetro (instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente) con una resistencia en paralelo, llamada shunt. Disponiendo de una gama de resistencias shunt, podemos disponer de un amperímetro con varios rangos o intervalos de medición. Los amperímetros tienen una resistencia interna muy pequeña, por debajo de 1 ohmnio, con la finalidad de que su presencia no disminuya la corriente a medir cuando se conecta a un circuito eléctrico

Page 11: Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

Partes de un circuito electrico• Conductor: hilo de resistencia Conductor: hilo de resistencia

despreciable (despreciable (idealmente cero) que cero) que une eléctricamente dos o más elementos. une eléctricamente dos o más elementos. • Generador o fuente: elemento que produce Generador o fuente: elemento que produce

electricidad. En el electricidad. En el circuito de la figura 1 hay tres fuentes, una de circuito de la figura 1 hay tres fuentes, una de

intensidad, I, y dos deintensidad, I, y dos de tensión, E1 y E2. tensión, E1 y E2. • Nodo: punto de un circuito donde Nodo: punto de un circuito donde

concurren varios conductoresconcurren varios conductores distintos. En la figura 1 se pueden ver cuatro distintos. En la figura 1 se pueden ver cuatro

nodos: A, B, D y E.nodos: A, B, D y E. Obsérvese que C no se ha tenido en cuenta ya Obsérvese que C no se ha tenido en cuenta ya

que es el mismo nodoque es el mismo nodo A al no existir entre ellos diferencia de A al no existir entre ellos diferencia de

potencial (VA - VC = 0). potencial (VA - VC = 0). • Rama: conjunto de todos los elementos de Rama: conjunto de todos los elementos de

un circuito comprendidosun circuito comprendidos entre dos nodos consecutivos. En la figura 1 entre dos nodos consecutivos. En la figura 1

se hallan siete ramales: ABse hallan siete ramales: AB por la fuente, AB por R1, AD, AE, BD, BE y DE. por la fuente, AB por R1, AD, AE, BD, BE y DE.

Obviamente, por un Obviamente, por un ramal sólo puede circular una corrienteramal sólo puede circular una corriente

Page 12: Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

Que es un disipador de calor

• Un disipador es un elemento físico, sin partes móviles, destinado a eliminar el exceso de calor de cualquier elemento.

• Su funcionamiento se basa en la segunda ley de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Este proceso se propicia aumentando la superficie de contacto con el aire permitiendo una eliminación más rápida del calor excedente.

Page 13: Como Funciona La Energia Y Que Aplicaciones Tiene

Conclusiones sobre electricidad

• Gracias a este trabajo podemos aprender mas sobre la electricidad y sobre el voltímetro, el amperímetro y la resistencia podemos apreciar que este trabajo deja mucho para aprender más sobre la electricidad. Que es un tema muy extenso pero muy interesante en este trabajo además de escribir sobre los temas ya mencionados aprendí sobre como es posible medir la resistencia y con que aparatos se mide.

• Espero que les haya gustado este trabajo y que cada día crezca mas este tema conocido como la electricidad.

• Anexos•