PRÁCTICAS CROCODILE CLIPS.

Documentos relacionados
Nombre: Grupo: PRÁCTICAS CON EL SIMULADOR DE CIRCUITOS

PRÁCTICAS CON CROCODILE CLIPS

Nombre: Grupo: PRÁCTICAS CON CRODILE CLIPS. CIRCUITOS CON BOMBILLAS Realiza los siguientes circuitos y completa las soluciones:

ELECTRONICA. (Problemas) Alumno: Curso: Año:

EJERCICIOS 3ºESO CON SIMULADOR DE CIRCUITOS COCODRILE. Pag 1 de 13

4º E.S.O. PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Fecha: Alumno: PRACTICA 1: INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA COCODRILE. Curso:

ACTIVIDADES DE ELECTRÓNICA

TECNOLOGÍA - 4º ESO PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA

PROBLEMAS DE ELECTRÓNICA

PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA CON CROCODILE. Lucía Defez Sánchez Profesora de la asignatura tecnología en la ESO

EL ÁTOMO. Quiénes componen el átomo? El ion. Circulación de la corriente eléctrica

Actividades UNIDAD 1. ELECTRICIDAD

Electricidad. Electricidad. Tecnología

[PRÁCTICAS DE SIMULACIÓN ELECTRÓNICA]

1 Indica las unidades de medida de la potencia y de la energía eléctrica. 2 Explica la diferencia ente voltaje y tensión eléctrica.

Electronica. Estudia los circuitos y componente que permiten modificar la corriente eléctrica: determinada velocidad (filtra)

Prácticas de circuitos eléctricos con Cocodrile

Electrónica REPASO DE CONTENIDOS

Ejercicios de ELECTRÓNICA ANALÓGICA

CUADERNO DE RECUPERACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN

UD6. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

CÁLCULO DE RESISTENCIAS POR SU CÓDIGO DE COLORES

BLOQUE.- ELECTRICIDAD - GRUPO: 2º E.S.O. ALUMNO-A:

PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD

Unidad didáctica 4. Introducción a la electricidad y la electrónica.

A.- Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico, que ofrece baja resistencia.

TEMA 5 CIRCUITOS ELÉCTRICOS TECNOLOGÍA 1º ESO. Samuel Escudero Melendo

FICHAS DE RECUPERACIÓN DE 3º ESO Nombre:... Curso:... 1) ELECTRICIDAD: EL CIRCUITO ELÉCTRICO

PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD CON CROCODILE CLIPS

Montaje en placa protoboard de un circuito detector de oscuridad. 1) Nombre y apellidos: Curso y grupo: 2) Nombre y apellidos: Curso y grupo:

CIRCUITOS ELECTRICOS, COMPONENTES ELECTRÓNICOS, Y APARATOS DE MEDIDA

TEMA 2: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

TEMA 3 ELECTRÓNICA TECNOLOGÍA 3º ESO. Samuel Escudero Melendo

PRACTICAS DE ELECTRÓNICA ANALÓGIA MÓDULO Nº1

EJERCICIOS DE ELECTRICIDAD ELEMENTOS ELÉCTRICOS

EXAMEN ELECTRICIDAD DE 3º ESO NOMBRE: IES Clara Campoamor Tema Electricidad de 3º ESO p.1 de 5

PRÁCTICAS CON CRODILE CLIPS ELECTRÓNICA. COMPONENTES BÁSICOS. Monta cada uno de los siguientes circuitos, y contesta a las preguntas planteadas.

APUNTES DE TECNOLOGÍA

UNIDAD TEMÁTICA 3: ELECTRÓNICA. 10. Dibuja los esquemas simbólicos de los siguientes circuitos.

ACTIVIDADES ELECTRICIDAD

U.D. 0: REPASO CONTENIDOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD

Cuaderno de Actividades

Seleccione la alternativa correcta

3º ESO TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA TEMA ELECTRICIDAD

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN TECNOLOGÍAS de 3ºESO

IES GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA TECNOLOGÍAS 4ºESO PLAN DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE Nombre:... Curso:...

1. COMPONENTES DE UN CIRCUITO.

Circuitos eléctricos TECNOLOGÍA - ESO

EJERCICIOS DE ELECTRICIDAD ELEMENTOS ELÉCTRICOS

Departamento de Tecnología Villargordo. Componentes del grupo Nº : CURSO

Electricidad. Electrónica

EJERCICIOS DE RESISTENCIAS

Ejercicios. no pulsado

ACTIVIDADES TEMA ELECTRICIDAD

EJERCICIOS DE ELECTRICIDAD

FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

ALUMNO-A: CURSO: 2º ESO

PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 3º E.S.O.

11. Calcula la energía consumida por una corriente de 2A que circula durante 2 min a través de una resistencia de 30Ω. Sol 14400J

1. Calcula la intensidad que circula por una resistencia de 30 Ω conectada a un generador de 15 V. Resultado: I = 0,5 A

Los tubos fluorescentes contienen un gas que tiene la propiedad de producir luz al paso de la corriente eléctrica.

Real Colegio Alfonso XII Padres Agustinos

Intensidad de corriente - Carga eléctrica 1C = e - ; I = N/t ; 1A = 1C/1sg.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA: MONTAJES PRÁCTICOS

3º ESO TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA Curso TEMA ELECTRICIDAD

TRABAJO DE VERANO 3º ESO

CONFIGURACIONES BÁSICAS DE CIRCUITOS

LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Departamento de Tecnología I.E.S. Mendiño. Electricidad 3º E.S.O. Alumna/o :...

RECUPERACIÓN PENDIENTES TECNOLOGÍA 3º ESO

ELECTRICIDAD DINÁMICA. Profesor Mauricio Hernández F Física 8 Básico

Gimnasio Los Andes Departamento de Tecnología Informática Trabajo de recuperación

COLECCIÓN DE PROBLEMAS II. Asociación de resistencias

COL.LEGI BEAT RAMON LLULL Curs Tccnología EJERCICIOS

PUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE UN DIODO LED

PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD CON CROCODILE CLIPS.

Práctica 1: Combinación de resistencias

Prácticas de electrónica 4º ESO

Corriente y Circuitos Eléctricos

CURSO DE SIMULACION DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS y mecánicos CON CROCODILE CLIPS

Nombre:.Curso: Qué es la electricidad?... Generador:..... Receptor:..

Practicas tema6 (Componentes electrónicos activos) P1 Nombre y apellidos: FP básica

TEMA 1: CIRCUITOS ELÉCTRICOS

IES VILLALBA HERVAS. Se dice que entre ellos hay una, pero este concepto se conoce más como eléctrica o y se mide en.

Simula los siguientes circuitos con el programa Crocodile Clips, dibújalos en tu cuaderno y responde a las preguntas que se plantean en cada caso.

CUADERNO DE RECUPERACIÓN TECNOLOGÍAS 4º ESO. Curso 2014/2015

TEMA ELECTRÓNICA 3º ESO TECNOLOGÍA curso 14-15

PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA 4º E.S.O.

Condensadores. Parte I.

8. POTENCIA Y ENERGÍA. CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y DE SU COSTE.

TECNOLOGÍA 4º ESO IES PANDO

PRACTICA 2: CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 8. ELECTRICIDAD Y ENERGÍA.

1. Circuito eléctrico en serie. 2. Circuito eléctrico en paralelo. 5. Aparatos de medida

Unidad 2: Electricidad. Departamento de Tecnoloxía do IES de Pastoriza

PRACTICAS DE ELECTRICIDAD CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR AUTOMOCIÓN

TEMA 4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Transcripción:

PRÁCTICAS CROCODILE CLIPS. 3º ESO curso 2013-2014 1. Construye el siguiente circuito en serie, formado por dos bombillas idénticas, un generador de 4,5 V y un interruptor, a continuación completa la siguiente tabla. V= V 1 = V 2 = I= I 1 = I 2 = Donde V es el voltaje total, I la intensidad total y los subíndices 1 y 2 hacen referencia a cada una de las bombillas Qué conclusiones obtienes de los valores de la intensidad y voltaje en un circuito en serie? Qué ventajas e inconvenientes presentan los circuitos en serie? - Ventaja consume menos energía - DesventajasLos receptores en serie deben repartirse la energía del generador (las bombillas se iluminan menos). Si uno de los receptores en serie falla, los demás dejan de funciona Qué ocurre si aumentas la tensión de la pila a 9 v? Representa el circuito con las lecturas de V e I 1

2. Construye el siguiente circuito en paralelo, formado por dos bombillas idénticas, un generador de 4,5 V y un interruptor, a continuación completa la siguiente tabla. V= V 1 = V 2 = I= I 1 = I 2 = Donde V es el voltaje total, I la intensidad total y los subíndices 1 y 2 hacen referencia a cada una de las bombillas Qué conclusiones obtienes de los valores de la intensidad y voltaje en un circuito en paralelo? Qué ventajas e inconvenientes presentan los circuitos en paralelo? - Ventaja Si uno de los receptores falla, el resto sigue funcionando. Cada uno de los receptores recibe la energía de la pila - Desventajas el consumo de energía es mayor que en una conexión serie Qué ocurre si aumentas la tensión de la pila a 9 v? Representa el circuito con las lecturas de V e I 2

PRÁCTICAS CROCODILE CLIPS. Circuito en serie 3º ESO curso 2013-2014 3. Construye el siguiente circuito utilizando el programa Crocodile Clips: R 1=20Ω R 2=30Ω R 3=15Ω V=12V Utilizando adecuadamente las herramientas a) Comprueba que la intensidad es la misma en cualquier punto del circuito b) Anota el valor de la intensidad I= c) Anota la tensión en la resistencia R 1 V 1= d) Anota la tensión en la resistencia R 2 V 2= e) Anota la tensión en la resistencia R 3 V 3= f) Comprueba que V=V 1 +V 2 +V 3 V= Analíticamente: Calculo la resistencia equivalente: Para calcular la intensidad, aplico la ley de Ohm: Para calcular las tensiones en las diferentes resistencias tengo en cuenta que la intensidad es la misma en cualquier punto del circuito: Por último compruebo que 3

4. Construye el siguiente circuito utilizando el programa Crocodile Clips: Utilizando adecuadamente las herramientas R 1 =10Ω R 2 =20Ω R 3 =50Ω R 4 =100Ω V=20V a) Comprueba que la intensidad es la misma en cualquier punto del circuito b) Anota el valor de la intensidad I= c) Anota la tensión en la resistencia R 1 V 1 = d) Anota la tensión en la resistencia R 2 V 2 = e) Anota la tensión en la resistencia R 3 V 3 = f) La tensión en la resistencia R 4 V 4 = g) Comprueba que V=V 1 +V 2 +V 3 +V 4 V= Analíticamente: Calculo la resistencia equivalente: Para calcular la intensidad, aplico la ley de Ohm: Para calcular las tensiones en las diferentes resistencias tengo en cuenta que la intensidad es la misma en cualquier punto del circuito: Por último compruebo que 4

PRÁCTICAS CROCODILE CLIPS. Circuito en paralelo 3º ESO curso 2013-2014 5. Construye el siguiente circuito utilizando el programa Crocodile Clips: R 1=100Ω R 2=150Ω R 3=300Ω V=12V Utilizando adecuadamente las herramientas a) Comprueba que la diferencia de potencial en cada elemento es la misma. b) Anota la intensidad que circula por R 1 I 1 = c) Anota la intensidad que circula por R 2 I 2 = d) Anota la intensidad que circula por R 3 I 3 = e) Anota la intensidad total I= f) Comprueba que I= 5

Analíticamente: Calculo la resistencia equivalente: Para calcular la intensidad, aplico la ley de Ohm: Para calcular la intensidad que circula por cada rama tengo en cuenta que la diferencia de potencial en cada elemento es la misma, en este caso su valor es : Por último compruebo que 6

PRÁCTICAS CROCODILE CLIPS. Circuito mixto 3º ESO curso 2013-2014 6. Construye el siguiente circuito utilizando el programa Crocodile Clips: R 1 =100Ω R 2 =600Ω R 3 =400Ω V=9V Determina los siguientes valores, intercalando adecuadamente en el circuito un amperímetro o un voltímetro según corresponda. a) La intensidad que circula por R 1 I 1 = b) La intensidad que circula por R 2 I 2 = c) La intensidad que circula por R 3 I 3 = d) Comprueba que I 1 =I 2 +I 3 I 1 = e) Comprueba que la diferencia de potencial para R 1 y R 2 V 23 = es la misma f) Comprueba que V=V 1 +V 23 V= 7

Analíticamente: Para calcular la intensidad que circula por, calculo la intensidad total pues Utilizando la ley de Ohm: tengo que calcular el valor de la resistencia equivalente de : Calculo pues conocemos los valores de y Calculo pues Como las resistencias están en paralelo entonces, en esta disposición, la diferencia de potencial de cada elemento es la misma. Podemos calcular la intensidad y la intensidad Por último comprobamos que 8

PRÁCTICAS CROCODILE CLIPS. Circuito mixto 3º ESO curso 2013-2014 7. Construye el siguiente circuito utilizando el programa Crocodile Clips: R 1=2KΩ R 2=1KΩ R 3=1KΩ V=9V Determina los siguientes valores, intercalando adecuadamente en el circuito un amperímetro o un voltímetro según corresponda. g) La intensidad que circula por R 1 I 1 = h) La intensidad que circula por R 2 I 2 = i) La intensidad que circula por R 3 I 3 = j) Comprueba que I 1 =I 2 +I 3 I 1 = k) Comprueba que la diferencia de potencial para R 1 y R 2 V 23 = es la misma l) Comprueba que V=V 1 +V 23 V= 9

Analíticamente: Para calcular la intensidad que circula por, calculo la intensidad total pues Utilizando la ley de Ohm: tengo que calcular el valor de la resistencia equivalente de : Calculo pues conocemos los valores de y Calculo pues Como las resistencias están en paralelo entonces, en esta disposición, la diferencia de potencial de cada elemento es la misma. Podemos calcular la intensidad y la intensidad Por último comprobamos que 10

PRÁCTICAS CROCODILE CLIPS. 3º ESO curso 2013-2014 8. Construye el siguiente circuito, formado por un generador de 9 V, un interruptor, un interruptor de doble polo y un motor, a continuación, explica el funcionamiento de dicho circuito. 9. Diseña un circuito que cumpla las siguientes condiciones: (utiliza un interruptor DPDD) - Cuando el motor gire a izquierdas se ilumine un LED rojo - Cuando el motor gire a derechas se ilumine un LED verde. 10. Con los siguientes elementos, realiza un circuito para el cambio de sentido de giro de un motor, a continuación, represéntalo. 11

11. Realiza el siguiente circuito, en donde hemos introducido una resistencia variable o potenciómetro de 220Ω. Qué sucede si la resistencia aumenta? Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? Qué sucede si la resistencia disminuye? Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? Qué conclusión sacas sobre el funcionamiento de una resistencia variable o potenciómetro? 12. Realiza el siguiente circuito, en donde hemos introducido una resistencia variable con la luz o LDR. Qué sucede si aumenta la luz que incide sobre la resistencia? Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? Qué sucede si disminuye la luz que incide sobre la resistencia? Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? Qué conclusión sacas sobre el funcionamiento de una resistencia variable con la luz o LDR? 12

13. Realiza el siguiente circuito, en donde hemos introducido una resistencia variable con la temperatura NTC. Qué sucede si disminuye la temperatura en el termistor? Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? Qué sucede si aumenta la temperatura en el termistor? Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? Qué conclusión sacas sobre el funcionamiento de una resistencia variable con la temperatura, termistor -t o NTC 14. En el siguiente circuito coloca cuatro LEDs de manera que sólo se iluminen los que están en las posiciones R1 y R4. Datos técnicos V =5 V y R= 220 Ω Qué ocurre con los LED L2 y L3? Cómo hemos colocado sus polaridades? Pon la fuente a 9 V Qué sucede? Si disminuyo el valor de la resistencia a 100 Ω Qué ocurre? Si aumento el valor de la resistencia a 1000 Ω Qué ocurre? 13

15. Coloca los diodos correctamente para que se iluminen las dos bombillas centrales 16. Dado el siguiente circuito, dónde colocarías un diodo D para que al pulsar P1 se ilumine L1 y al pulsar P2 se iluminen los dos LED? Dibuja tu solución y justifica tu respuesta 17. Observa el circuito e indica qué elementos de mando se deben accionar para que se pongan en funcionamiento los siguientes receptores: a) Diodo y zumbador b) Lámpara L c) Lámpara y motor d) Motor y zumbador e) Lámpara, motor y zumbador 14