Unidad. Circuitos eléctricos de corriente continua
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- Lorena Rivas Serrano
- hace 6 años
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1 Unidad 15 Circuitos eléctricos de corriente continua
2 15.1. El circuito eléctrico Existen dos tipos de corriente eléctrica: continua (c.c.) y alterna (c.a.). En esta Unidad se va a estudiar la corriente continua, que es la que proporciona las dinamos, baterías y pilas. A Concepto de energía eléctrica La materia está formada por elementos químicos denominados átomos. Cada átomo consta de varios tipos de partículas. Las más importantes son: Núcleo: está formado por protones (con carga eléctrica positiva) y neutrones (partículas sin carga eléctrica). Electrones: son partículas con carga negativa que giran alrededor del núcleo, ocupando diferentes órbitas o niveles energéticos. 1 Composición de un átomo.
3 En estado natural, todos los átomos son neutros; es decir, el número de protones es igual al número de electrones. Si por cualquier causa un átomo pierde un electrón, quedará cargado positivamente, denominándose ion positivo o catión. Si lo gana, el átomo quedará cargado negativamente, llamándose ion negativo o anión. Este proceso de pérdida y adquisición de electrones se está realizando constantemente en la naturaleza y no supone modificación alguna en la constitución del átomo. Imagínate que se dispone de un grupo de cationes, cuya tendencia va a ser la captación de electrones con objeto de quedar en estado neutro, y que, por otro lado, se tienen un grupo de aniones, que tratarán de desprenderse de los electrones sobrantes. Si los unimos mediante un cable (conductor), habrá una transferencia de electrones, del anión (cuerpo con iones negativos) hacia el catión (cuerpo con iones positivos o sin electrones), hasta que los dos cuerpos queden con la misma carga eléctrica. Esta transferencia o movimiento de electrones a través del conductor se denomina corriente eléctrica. Cationes y aniones. 2
4 Diferentes métodos para producir electricidad: Generador de corriente continua o dinamo. Si se mueve rápidamente un cable en un campo magnético (próximo a un imán permanente), se establece una corriente de electrones a través del cable. Mediante frotación. Al frotar una barra de ámbar contra un trozo de lana, uno de ellos robará los electrones del otro, quedando los dos cargados eléctricamente. Pilas de hidrógeno o pilas de combustible (se hace reaccionar químicamente hidrógeno líquido y oxígeno). Placas fotovoltaicas. Cuando inciden fotones (energía electromagnética) sobre ciertos semiconductores se origina corriente eléctrica. Conversores termoeléctricos. Cuando se calienta la zona de contacto entre dos metales distintos, se produce un voltaje entre ambos. De momento, su eficiencia todavía es muy pequeña (alrededor del 7%). Diferentes métodos de producir electricidad. 3
5 B Características de un circuito de corriente continua. Para que un receptor (bombilla, motor, resistencia, etc.) pueda funcionar es necesario que la corriente eléctrica generada (corriente de electrones) llegue a ese receptor a través de un conductor (cable). Luego tendrá que atravesarlo, cediendo su energía, y regresar de nuevo al generador. Por tanto, será necesario que tanto el generador como el receptor posean dos tomas de corriente. Tal y como se puede observar en la figura, se necesitará una energía externa, generalmente mecánica, que se transforme en energía eléctrica a través del generador (arrastrando electrones de un borne al otro). Estos electrones, que tienen un nivel de energía determinado, se dirigen por el cable hasta el receptor, donde ceden su energía (transformándola en otro tipo de energía). Finalmente, los electrones regresan al borne positivo del generador. Atendiendo a esto, los circuitos pueden encontrarse en dos estados: Circuitos cerrados. La corriente de electrones circula a lo largo del circuito, atravesando el receptor y regresando al generador. Circuitos abiertos. No hay circulación de electrones (corriente eléctrica); por tanto, no hay transmisión ni conversión de energías. El receptor no funciona. 4 E1 > E2 debido a las pérdidas en el transporte. Estados de un circuito.
6 C Símil hidráulico El comportamiento de la electricidad es muy parecido al del agua en un circuito hidráulico. Por ello, con objeto de que resulte más fácil entender el funcionamiento de un circuito eléctrico, conviene establecer una analogía entre ambos tipos de circuito. Símil hidráulico de un circuito eléctrico de corriente continua. 5
7 15.2. Magnitudes eléctricas A Intensidad de corriente 6 Submúltiplos del amperio más utilizados.
8 La intensidad de corriente se mide con un aparato denominado amperímetro. El amperímetro siempre se coloca en serie en el circuito, de manera que toda la corriente pase por él. Su símbolo se muestra en la Figura. Conexión de un amperímetro en un circuito. EJEMPLOS. 1º. Determina qué carga habrá pasado durante 2 horas por una bombilla si la intensidad ha sido de 0,5 A. (Sol.: 3.600C) 2º. Calcula qué intensidad de corriente habrá circulado por un cable si por él han pasado 20 C en 10 segundos. (Sol.: 2A) 3º. A cuántos miliamperios y microamperios equivalen 0,27 A? (Sol.: 270mA; 2, µa) 4º. Cuánto tiempo tardarán en pasar 36 culombios si la intensidad es de 3A? (Sol.: 12 s) 5º. Qué cantidad de electrones habrá atravesado un radiador si la intensidad ha sido de 8 A y ha estado funcionando durante 2 horas?. (Sol.: 3, electrones) 7
9 8 B Resistencia eléctrica
10 9 Resistividad de algunos materiales.
11 10 C Voltaje, tensión o diferencia de potencial
12 11 Medición del voltaje en un circuito.
13 EJERCICIOS. 6º. Determina la resistencia total que ofrece un cable de cobre cuya distancia entre el generador y el receptor es de 250 m y tiene un diámetro de 4mm. (Sol.: 0,68Ω) 7º. Determina la resistencia que ofrece una barra de grafito de 2,5m de larga y 3 cm 2 de sección. (Sol.: 0,0004Ω) 8º. Qué longitud deberá tener un hilo de cobre si su diámetro es de 0,3mm y queremos que ofrezca una resistencia de 7Ω? (Sol.: 28,77m). 9º. Determina la intensidad de corriente que atraviesa una bombilla si su resistencia es de 4 Ω y el voltaje de 6V. Se desprecia la resistencia del conductor. (Sol.: 1,5 A) 10º. Calcula la resistencia que tendrá un radiador eléctrico que al conectarle una tensión de 220 V deja pasar una intensidad de 8 A. (Sol.: 27,5Ω) 12
14 D Ley de Ohm E Energía y potencia eléctrica. Efecto Joule 13
15 14 Contadores de energía eléctrica (en kwh).
16 Algunos ejemplos de máquinas reales que funcionan mediante el efecto Joule. EJERCICIO. 11º. Calcula la energía consumida, en Wh, por un brasero eléctrico que se conecta a una tensión de 220 V si su resistencia es de 17 Ω y está funcionando durante 8 horas. Averigua también la energía calorífica producida en kcal. (Sol.: Wh; ,10 kcal) 15
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