Física Eléctrica para tecnología de las energías. Tecnología de control

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  1. Prologo al alumno - estudiante
  2. Electrostática
  3. Interacciones Eléctricas
  4. Conductor eléctrico
  5. Ley de Coulomb
  6. Campo eléctrico
  7. Aplicación de la Ley de Gauss
  8. Potencial eléctrico
  9. Unidad de potencial eléctrico
  10. Apéndice
  11. Bibliografía (Primera Parte)
  12. Ejercicios resueltos
  13. Capacitores- Condensadores
  14. Apéndice
  15. Corrientes Electricas
  16. Ley de Ohm. Resistividad. Resistencia eléctrica
  17. Curvas Volt-Amper
  18. Coeficiente térmico
  19. Ley de Joule. Potencia eléctrica. Cantidad de calor
  20. Leyes de Kirchhoff

Prologo al alumno - estudiante

Los conceptos e ideas vertidas en esta recopilación  pasan a formar parte del resto de vuestra educación posterior y de su modo de pensar. Es por ello que cuanto mejor se  los comprenda tanto más fácil resultara su futura vida profesional.

UD. deberá mantener dos objetivos principales al leer esta recopilación

1º- familiarizarse completamente con las leyes y principios básicos de la Electrotecnia.

2º- desarrollar la habilidad de manejar las leyes y principios básicos y aplicarlos a situaciones concretas.

Se recomienda que lea la recopilación y una vez finalizado con la misma realice, revise, consulte los ejemplos y ejercicios propuestos.

La Electrotecnia forma parte de una ciencia cuantitativa que necesita de la matemática para la expresión de sus ideas.

La matemática aquí utilizada puede resultar fácil o difícil, conocida o desconocida, entendible o  inentendible, agradable o desagradable, pero siempre se la debe pensar como una herramienta exacta, que tiene importancia secundaria en la comprensión de las leyes y conceptos básicos.

Se dispone de un apéndice con ábacos de uso continuo y los sistemas de unidades utilizados con sus relaciones.

1. Electrostática

1.1 Interacciones

En la naturaleza existen grandes cantidades de procesos dinámicos que gobiernan los movimientos, los cuales son una consecuencia directa de las interacciones.

Estas interacciones, en todos los procesos, dan como resultado fuerzas entre los elementos que los componen.

Se puede encontrar varios tipos de interacciones dependiendo de las propiedades que posean los elementos que contengan los procesos dinámicos.

1.1-1 Interacción gravitacional.

Se manifiesta en la materia en su conjunto, en el movimiento del universo.

Es la más reconocida desde la antigüedad debido a interés del hombre por la astronomía.

Se pone de manifiesto en todo elemento que posea la propiedad denominada masa.

El resultado de esta interacción son fuerzas de atracción en los cuerpos con masa.

El cálculo de estas fuerzas se pueden evaluar mediante"Ley universal de Newton". La ecuación matemática dada por esta ley es la que sigue:

Donde:

             = Vector fuerza sobre cada cuerpo con masa.

= valor constante que depende de le región o medio donde se encuentran los cuerpos y de las unidades elegidas.

= masa de los cuerpos.

= distancia que se encuentran separados los cuerpos.

1.1-2 Interacciones Electromagnéticas

Son la consecuencia de las interacciones entre átomos y moléculas dando como resultado todos los procesos químicos y biológicos presentes en nuestra vida diaria.

Por razones, sólo de orden y entendimiento, siempre se las estudia por separado, interacción eléctrica y posteriormente interacción magnética, aunque ambas son dependientes de la denominada carga eléctrica como desarrollaremos más adelante.

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