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Los principios de la electricidad (página 2)



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Advierte que la carga total de un cable que
transporta una corriente es cero. Los electrones, de carga
negativa, fluyen por la red atómica, compuesta de
núcleos atómicos de carga positiva. En condiciones
normales, el número de electrones del cable es igual al
número de protones de todos los núcleos
atómicos. Así que la carga total del cable es
normalmente cero En todo momento.

Corriente
neumática

La neumática es una fuente de
energía de fácil obtención y tratamiento
para el control de máquinas y otros elementos sometidos a
movimiento. La generación, almacenaje y utilización
del aire comprimido resultan relativamente baratos y
además ofrece un índice de peligrosidad bajo en
relación a otras energías como la electricidad y
los combustibles gaseosos o líquidos. Ofrece una
alternativa altamente segura en lugares de riesgo de
explosión por deflagración, donde otras
energías suponen un riesgo importante por la
producción de calor, chispas, etc.

    Por estas ventajas las
instalaciones de aire comprimido son ampliamente usadas en todo
tipo de industrias, incluso en todo tipo de transporte,
aéreo, terrestre y marítimo.

    La didáctica de
este campo normalmente está reservada a cursos superiores
y de claro índole técnico, sin embargo, la
cotidianeidad con la que se presenta en la vida del alumna
(puertas, transportes, martillos neumáticos, etc.) hace
que se proponga esta unidad didáctica sobre
neumática básica. En ella se trabajan conceptos
tecnológicos perfectamente asimilables por el alumna de
Enseñanza Secundaria Obligatoria pues el grado de su
dificultad de comprensión es similar al de los
conocimientos del campo de la electricidad.

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Corriente
hidráulica

Se denomina energía
hidráulica
o energía hídrica a
aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías
cinética y potencial de la corriente de ríos,
saltos de agua o mareas. Es un tipo de energía verde
cuando su impacto ambiental es mínimo y usa la fuerza
hídrica sin represarla, en caso contrario es considerada
sólo una forma de energía renovable.

Se puede transformar a muy diferentes
escalas, existiendo desde hace siglos pequeñas
explotaciones en las que la corriente de un río mueve un
rotor de palas y genera un movimiento aplicado, por ejemplo, en
molinos rurales. Sin embargo, la utilización más
significativa la constituyen las centrales hidroeléctricas
de represas, aunque estas últimas no son consideradas
formas de energía verde por el alto impacto ambiental que
producen.

Cuando el Sol calienta la Tierra,
además de generar corrientes de aire, hace que el agua de
los mares, principalmente, se evapore y ascienda por el aire y se
mueva hacia las regiones montañosas, para luego caer en
forma de lluvia. Esta agua se puede colectar y retener mediante
presas. Parte del agua almacenada se deja salir para que se mueva
las aspas de un generador de energía
eléctrica.

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Fuentes de
voltaje

La carga no fluye a menos que haya una
diferencia de potencial. Si deseamos obtener una corriente
continua precisamos una "bomba de electricidad" adecuada que
mantenga la diferencia de potencial. Todo dispositivo que
suministre una diferencia de potencial se llama fuente de
voltaje. Si proporcionas carga positiva a una esfera
metálica y carga negativa a otra puede obtener un voltaje
elevado entre ellas. Pero esta fuente de voltaje no sirve como
bomba de electricidad porque si las conectamos por medio de un
conductor, sus potenciales se hacen iguales en una sola y breve
ráfaga de cargas en movimiento. No resulta
práctica. Por otro lado, las celdas secas, las celdas
húmedas y los generadores sí son capaces de
mantener un flujo constante. (Una batería no es otra cosa
que dos o más celdas interconectadas.)

Las celdas secas, las celdas húmedas
y los generadores suministran energía que permiten que las
cargas se muevan. En las celdas secas y en las celdas
húmedas, la energía de una reacción
química e se lleva a cabo en el interior de la celda se
convierte en energía eléctrica. Los generadores
transforman la energía mecánica en energía
eléctrica, como veremos en el capítulo 37. La
energía potencial eléctrica, sea cual sea el
método empleado en su producción, está
disponible en las terminales de la celda o generador. La
energía potencial por cada coulomb de carga que adquieren
los electrones que se mueven de una terminal a otra es la fuerza
electromotriz, o fem, del dispositivo. El término fuerza
electromotriz no es más que otra forma de llamar a la
diferencia de potencial (voltaje), que suministra la
"presión eléctrica" que impulsa a los electrones de
una terminal a otra a través de un circuito.

A menudo hay cierta confusión entre
la carga que fluye par un circuito y el voltaje aplicado entre
los extremos del circuito. A fin de establecer la diferencia
entre estos conceptos, piensa en una larga tubería llena
de agua. El agua fluye por la tubería si hay una
diferencia de presión entre los extremos de la
tubería. Es el agua la que fluye no la presión.
Análogamente, decimos que las cargas fluyen por el
circuito en virtud del voltaje aplicado entre los extremos de
dicho circuito. No decimos que el voltaje fluye por un circuito.
El voltaje no va a ninguna parte, pues son las cargas las que se
desplazan. El voltaje produce una corriente.

Resistencia
eléctrica

La cantidad de corriente que fluye por un
circuito depende del voltaje suministrado por la fuente de
voltaje. También depende de resistencia que opone el
conductor al flujo de carga, o sea, de la resistencia
eléctrica. La situación es similar a la
razón de paso flujo de agua en una tubería, que no
sólo depende de la presión de agua, sino de la
resistencia que opone la propia tubería. La resistencia de
un cable depende de la conductividad del material de que es hecho
(es decir, de qué tan bien conduce la electricidad),
así como del espesor y la longitud del cable.

La resistencia eléctrica es menor en
un cable grueso. Desde luego cuanto más largo sea el cable
mayor será su resistencia. La resistencia eléctrica
depende además de la temperatura. Cuanto más
vigorosa sea la agitación de los átomos dentro del
conductor, mayor será la resistencia que este oponga al
flujo de carga. En la mayoría de los casos, un aumento en
la temperatura se traduce en un aumento en la resistencia del
conductor. Algunos materiales pierden toda resistencia a muy baja
temperaturas se trata de los súper conductores.

La resistencia eléctrica se mide en
unidades llamadas ohm, en honor a George Simmons Ohm,
físico alemán que amplios distintos tipos de cable
en diversos circuitos para determinar qué efecto
producía la resistencia del cable en la
corriente.

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Conclusión

Como habíamos dicho la electricidad
es muy importante y la usamos en todos los momento y por eso
queremos decir que si es muy importante pero aleves muy peligrosa
porque puede ocurrir un corto circuito o puede causarnos la
muerte.

Webgráfica

  • http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_electricidad

  • =

 

 

 

Autor:

Leidy Castaño

Marilyn Almaza

Jessica Rosenthil

Nathaly Mendez

PRESENTADO A:

LEONARDO MEZA

GRADO: 10°1

I.E.D "MADRE LAURA"

SANTA MARTA

2010

Partes: 1, 2
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