domingo, 27 de abril de 2008

Escribe el número correspondiente al lado de cada componente




LÁMPARA,6 CONEXIÓN,4 INTERRUPTOR,10 CONDUCTOR3 RESISTENCIA,7 CONMUTADOR,11 ALTAVOZ,8 MOTOR, 9PULSADOR,12 FUSIBLE,13 PUENTE,5 BATERÍA,2 PILA1

FUSIBLE


Muchos circuitos eléctricos o electrónicos, contienen fusibles.El fusible es una llave de seguridad. Si la corriente que recorre el circuito aumenta. por ejemplo por un cortocircuito, el fusible se calienta y se funde, interrumpiendo así el paso de la corriente.El fusible tiene como finalidad resguardar la integridad dcl resto de los componentes.Básicamente está constituido por un hilo de cobre, dependiendo de la sección de éste se pueden fabricar fusibles con valores diferentes de corriente máxima.Ejemplo: Si tenemos un fusible de 1 A (amperio), éste soportará una corriente de hasta 1 A . Cuando por cualquier circunstancia la corriente sea mayor a 1 A. Él se cortará.

PRÁCTICA



VOLTAJE o TENSIÓN:
V1 = 7,2 V

V2 = 4,8 V
Vt = 12 V


INTENSIDAD:
I1 = 0,012 A

I2 = 0,012 A

It = 0,012 A


RESISTENCIA:
R1 = 600 Ω

R2 = 400 Ω

Rt = 1000 Ω

miércoles, 23 de abril de 2008

El ferromagnetismo


El ferromagnetismo es un fenómeno físico en el que se produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra, en la misma dirección y sentido. Un material ferromagnético es aquel que puede presentar ferromagnetismo.Como el hierro o el cobalto.

Tensión Alterna¨:



Tensión Alterna¨:
El valor de la tensión cambia de un instante de tiempo a otro.

Utilizada genéricamente, la CA se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos, son también ejemplos de corriente alterna.


El rotor es la parte de cualquier máquina que está libre para moverse.
El estator es una parte de la máquina que no se mueve y es la carcasa de la máquina.

El alternador es el encargado de generar corriente alterna. Consta de dos partes el rotor y el estator.

Tensión continua:


Tensión continua:
El valor de tensión no varía a medida que va pasando el tiempo


La máquina de corriente continua es un generador de corriente continua.Además es una máquina reversible, pudiendo trabajar como generador o como motor.

miércoles, 16 de abril de 2008

PRÁCTICA 1: Calcula la energía que sería necesaria para levantar en vertical un cuerpo de 500 kg hasta una altura de 100 metros


PRÁCTICA 1: Calcula la energía que sería necesaria para levantar en vertical un cuerpo de 500 kg hasta una altura de 100 metros.La energía necesaria, se realiza con el proceso siguiente:Fórmula del Julio = m·h·g = 500·100·10 = 500.000 JuliosEl ÁtomoComo ya sabes, la materia está constituida por átomos. A su vez, los átomos están formados por partículas aún más pequeñas: los protones (1) y los neutrones (2), que se encuentran en el núcleo, y los electrones (3) que se mueven alrededor del núcleo. Los protones y los neutrones tienen un tamaño similar y forman la parte central del átomo, llamada núcleo.1. Partícula elemental del átomo con carga positiva2. Partícula elemental del átomo con carga eléctrica neutra3. Partícula elemental del átomo con carga eléctrica negativa y tamaño mucho menor que el protón

GIMNÓTIDOS


Son peces que viven exclusivamente en ríos sudamericanos y carecen de aletas dorsal y pelvianas.Muchas especies poseen órganos eléctricos cuya función no es sólo defensiva, sino que también les sirve como sistema sensorial para reconocer a individuos de la propia especie.Todos tienen la cabeza corta, el abdomen en la parte anterior del cuerpo y el ano casi detrás de la garganta, ya que las cinco sextas partes del animal las ocupa la cola con los orqanos eléctricos.Especie típica:Gimnoto o anguila eléctrica (más de 1 m)Los órganos eléctricos del gimnoto eléctrico están muy desarrollados y albergan un potencial de hasta 600 voltios, con una intensidad de un amperio, suficiente para incapacitar a un hombre. Son peces que viven exclusivamente en ríos sudamericanos y carecen de aletas dorsal y pelvianas.

SUPER3C


El grupo de Superconductividad del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha iniciado su participación en el proyecto europeo 'Supercoated Conductor Cable' (SUPER3C) con el objetivo de fabricar cables superconductores de segunda generación, que transportará una potencia de 10 millones de vatios por hora, cinco veces más que un cable convencional.El proyecto, de tres años de duración, tiene un coste total de 4,4 millones de euros, de los que la Unión Europea (UE) aporta 2,7 millones.El material puede transportar una corriente eléctrica muy elevada sin pérdida de energía.El proyecto no sólo busca mejorar las prestaciones de los cables actuales, sino también reducir los costes de producción.El proyecto también aspira a que este aumento en la eficacia energética contribuya a disminuir la generación de gases de efecto invernadero.