Continuidad y relajacion

1526 palabras 7 páginas
Instituto Tecnológico De Hermosillo

Materia: Física II

Profesor: Alejandro Medellín Valdez

Trabajo: Exposición de Ecuación de Continuidad y Tiempo de Relajación

Carrera: Ingeniería Industrial

Salón: Grupo N42

Alumnos: Adolfo Burgos Breach Tadeo Arvayo Denise Rascón López

Introducción
En este trabajo se hablara de dos simples términos de la física y se darán sus definiciones y sus formulas o ecuaciones tanto como un ejemplo del mismo.
La ecuación de continuidad establece que la divergencia de la densidad de corriente es igual al negativo de la derivada de la densidad de carga respecto del tiempo. En otras palabras, sólo podrá haber un flujo de corriente si la cantidad de carga varía con el paso del
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La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición en la práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un ohmímetro. Además, su cantidad recíproca es la conductancia, medida en Siemens.
Para una gran cantidad de materiales y condiciones, la resistencia eléctrica depende de la corriente eléctrica que pasa a través de un objeto y de la tensión en los terminales de este. Esto significa que, dada una temperatura y un material, la resistencia es un valor que se mantendrá constante. Además, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material puede definirse como la razón de la tensión y la corriente, así :1

Ecuacion de la Continuidad: una ecuación de continuidad expresa una ley de conservación de forma matemática, ya sea de forma integral como de forma diferencial.
En teoría electromagnética, la ecuación de continuidad viene derivada de dos de las ecuaciones de Maxwell. Establece que la divergencia de la densidad de corriente es igual al negativo de la derivada de la densidad de carga respecto del tiempo:
En otras palabras, sólo podrá haber un flujo de corriente si la cantidad de carga varía con el paso del tiempo, ya que está disminuyendo o aumentando en proporción a la carga que es usada para alimentar dicha corriente.

Esta ecuación establece la conservación de la carga.

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