Resumen el diario de adan y eva

10396 palabras 42 páginas
Resistencia Óhmica , Resistividad Y Ley De Ohm

1.-ENUNCIE LA LEY DE OHM EN SU FORMA ESCALAR, DESCRIBIENDO SUS VARIABLES Y UNIDADES FUNDAMENTALES.

La Ley de Ohm afirma que la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a laresistencia siempre y cuando su temperatura se mantenga constante.
La ecuación matemática que describe está relación es: Donde, I es la corriente que pasa a través del objeto en amperios, V es la diferencia de potencial de las terminales del objeto en voltios, y R es laresistencia en ohmios (Ω). Específicamente, la ley de Ohm dice que la R en esta relación es constante, independientemente de la corriente.
Esta ley tiene el nombre del
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Esta temperatura de fallo puede ser muy distinta según los materiales que se estén usando. Esto es, una resistencia de 2 W formada por un material que no soporte mucha temperatura, estará casi fría (y será grande); pero formada por un material metálico, con recubrimiento cerámico, podría alcanzar altas temperaturas (y podrá ser mucho más pequeña).

5. Considerando los valores nominales de resistencia óhmica, a partir de la expresión de potencia eléctrica, deduzca la fórmula que cuantifique el voltaje máximo que se puede aplicar a la misma.

Q = q • I • R
Pero dado que q = I • t, se tiene finalmente:
Q = I2 • R • t que es precisamente la ley de Joule.
La potencia calorífica representa el calor producido en un conductor en la unidad de tiempo. Su expresión se deduce a partir de la ley de Joule en la forma: Puesto que el calor es una forma de energía, se expresa en joules (J) y la potencia calorífica en watts (W).
Cuando se combinan las ecuaciones (10.9) y (10.3) resulta otra expresión para la potencia eléctrica consumida en un conductor:
P = IR • I = I • V (10.10)

6. Defina los conceptos: conductividad eléctrica y resistividad eléctrica.

La medida de la conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo, o la medida de la conductividad eléctrica de una disolución nutritiva recirculante (DNR), son dos aspectos bien conocidos por quienes se dedican al estudio y a la caracterización de

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