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El efecto calorífico de la corriente eléctrica, incluyendo la resistencia resistiva y la potencia. Se discuten las propiedades de la resistencia eléctrica de un conductor, la resistividad de un material y la disipación de potencia en un circuito. Además, se presentan ecuaciones relacionadas con la resistencia y la potencia.
Tipo: Apuntes
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EFECTO: Cosa producida por una causa CALORIFICO: Que produce o distribuye calor Corriente Eléctrica: Flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor RESISTENCIA: Acción de resistir o resistirse. POTENCIA: Cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. 1.RESISTENCIA ELECTRICA: Es una propiedad del conductor que determina cuánta corriente fluirá para una diferencia de potencial dada. (Tsokos (2014) p.207) Diferencia potencial..........(V) Corriente eléctrica.............(I) Unidad ohmio.................... (Ω) ) R = V / (^1) 1 Ω) = VA ^ - La resistencia de un cable conductor consta de 4 factores principales: Longitud................(L) Área de sección transversal........(A) Resistividad.............(p) Temperatura.........(T) Recuperado de (Tsokos (2012) p.27)
Recuperado de: https://tallertronica.files.wordpress.com/2015/03/similhidraulic o_v_i_r1.png?w= 2.RESISTIVIDAD: Un material presenta resistencia eléctrica porque los electrones que circulan a través de él se encuentran en su trayectoria con átomos o iones vibrando (figura 1) Cuanto más largo es el conductor, mayor es la probabilidad de que se produzcan «colisiones» y, por tanto, mayor es la resistencia que presenta. Cuanto más grueso es el conductor, más fácilmente circulan a Través de él los electrones, por tanto, menor es la resistencia que presenta.
Cada material consta de su propia resistividad: Fuente: Allum, J & Talbot C. (2016)
3. Disipación de potencia: Cuando en un circuito existe una corriente sostenida, los electrones reciben energía de la fuente de voltaje, por ejemplo, de una batería. Conforme esos portadores de carga pasan por componentes del circuito, entran en colisión con los átomos del material (es decir, encuentran resistencia) y pierden energía. La energía transferida en las colisiones da por resultado un incremento en la temperatura de los componentes. De esta manera, la energía eléctrica se transforma, por lo menos parcialmente, en energía térmica. Sin embargo, la energía eléctrica también puede convertirse en otras formas de energía, como luz (en las bombillas eléctricas) y movimiento mecánico (en las perforadoras). De acuerdo con la ley de la conservación de la energía, cualquier forma que esta tome, la energía total que entrega la batería a los portadores de carga debe transferirse por completo
a los elementos del circuito (ignorando las pérdidas de energía en los cables). Esto es, al regresar a la fuente de voltaje o batería, un portador de carga pierde toda la energía potencial eléctrica que gano de esa fuente y está listo para repetir el proceso. La energía ganada por una cantidad de carga q a partir de una fuente de voltaje (voltaje V) es qV [en unidades, C(J/C) =J]. En un intervalo de tiempo t, la tasa a la que la energía se entrega quizá no sea constante. La tasa promedio de entrega de energía se llama potencia eléctrica promedio, , y está dada por. P = w t = qW t = IV = R (^1) ^ Programa Diploma IB (2014) Cuadernillo de datos p. 4