formulas de voltaje
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LEY DE OMH V= IR
POTENCIAL ELCTRICA P= V.I
Donde p es la potencia en watios , V el voltaje en voltios , I la intensidad en amperoios
P = E.iT DONDE E es la energia en julios T es tiempo en segundos
POTENCIAL ELCTRICA P= V.I
Donde p es la potencia en watios , V el voltaje en voltios , I la intensidad en amperoios
P = E.iT DONDE E es la energia en julios T es tiempo en segundos
FUERZA ELECTROMOTRIZ (f.e.m.): Es la fuerza necesaria para trasladar
los electrones desde el polo positivo y depositarlos en el polo negativo de
un generador eléctrico. Su unidad es el VOLTIO (V)
OTENCIAL ELÉCTRICO: Se dice que un cuerpo cargado posee una
energía o potencial. Su unidad es el VOLTIO (V).
LEY DE OHMIntensidad es igual a la tensión partida por la resistencia.Donde: I es la intensidad en amperios (A) V es la tensión en voltios (V) R es la resistencia en ohmios (Ω)CÁLCULO DE LA POTENCIALas tres formulas básicas, para calcular la potencia de una resistencia.Donde: P es la potencia en vatios (W) V es la tensión en voltios (V) I es la intensidad en amperios (A) R es la resistencia en ohmios (Ω)RESISTENCIA DE UN CONDUCTORLa resistencia de un conductor es igual a la longitud partida por la secciónPor su resistividad.Donde: R es la resistencia en ohmios (Ω) ρ es la resistividad del material (Ω×mm2/m) L es la longitud del conductor en metros (m) S es la sección del conductor en milímetros cuadrados (mm2)CONDUCTANCIA DE UN CONDUCTORMide la facilidad que un conductor, de determinado material, ofrece al paso de la corriente. Es la inversa de la resistencia.g = 1/ ρ (conductividad es la inversa de la resistividad) VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA CON LA TEMPERATURASiendo R0 la resistencia a 0º C y R la resistencia a tº Cα= coeficiente de temperatura del conductor ºC-1LEY DE JOULEQ = I2× R × tDetermina el calor disipado en una resistencia R, por la que pasa una intensidad I al cabo de un tiempo t. Q en juliosI en amperiosR en ohmiost en segundosCÁLCULO DE LA RESISTENCIA EQUIVALENTE DE RESISTENCIAS EN SERIELa resistencia total, se calcula a partir de la suma de las resistencias parciales.Rt = R1 + R2 + … + Rn CÁLCULO DE LA RESISTENCIA EQUIVALENTE DE RESISTENCIAS EN PARALELOEl inverso de la resistencia total, se calcula a partir de la suma de las inversas de las resistencias parciales.1÷Rt = 1÷R1 + 1÷R2 + … + 1÷Rn LEY DE COULOMBExpresa la fuerza desarrollada entre dos cargas eléctricas: Q1 y Q2 separadas una distancia d.Donde ε es la permitividad del médio. En el vacío ε0=8.85•10-12 C2 /N•m2 (εr•ε0);εr=permitividad relativa(ver tabla)F se mide en newtons, con Q1 y Q2 en culombios y d en metros.Las cargas pueden ser positivas o negativas: cargas del mismo signo se repelen; cargas de signos contrarios se atraen. CAPACIDAD DE UN CONDENSADOREs el cociente entre la carga de sus placas (Q) y la diferencia de potencial existente entre ellas (U). QC se mide en faradios, Q en culombios y U en voltios. CAPACIDAD DE UN CONDENSADOR PLANOSi cada placa tiene una superficie S y la distancia entre ambas placas es d, existiendo un aislante interpuesto entre ellas, la capacidad es:ε =permitividad del medio (ε 0- ε) (ε r en tabla anterior) C se mide en faradios, S en m2 y d en m. CAPACIDAD EQUIVALENTE DE VARIOS CONDENSADORES EN SERIE CAPACIDAD EQUIVALENTE DE VARIOS CONDENSADORES EN PARALELO ENERGÍA ALMACENADA EN UN CONDENSADORRepresenta el trabajo necesario para establecer una carga (Q) en un condensador de capacidad (C), creándose entre sus placas una diferencia de potencial (U).W = energía INTENSIDAD DE CAMPO MAGNÉTICOLa intensidad de campo magnético en un punto viene medida por la fuerza que se ejerce sobre la unidad de masa magnética positiva situada en ese punto. Se representa con la letra H y se mide en Amperios - vuelta por metro. FLUJO MAGNÉTICOEl flujo magnético (Φ) a través de una superficie es el número total de líneas de fuerza que la atraviesan. Φ se mide en weber. INDUCCIÓN MAGNÉTICAEs la densidad de flujo, es decir, es el fjujo por unidad de superficie.Se mide en Teslas (T) cuando el flujo se expresa en webers y la sección en m2 COEFICIENTE DE AUTOINDUCCIÓN DE BOBINAS CONECTADAS EN SERIELT = L1 + L2 + L3 + ··· · + Ln COEFICIENTE DE AUTOINDUCCIÓN DE BOBINAS CONECTADAS EN PARALELO PERMEABILIDAD MAGNÉTICAµno es constante para un determinado material, sino que varía conla inducción (curvas de Pistoye).En el vacío: µ 0 = 4π • 107 henrios/m.La permeabilidad relativa de un material es µr = µ/ µ0 INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICAEs la cantidad de carga eléctrica (Q) que atraviesa la sección transversal de un conductor en la unidad de tiempo. I se mide en amperios, Q en culombios y t en segundos. DENSIDAD DE CORRIENTEEs la intensidad de corriente por unidad de sección (A/m2) COEFICIENTE DE AUTOINDUCCIÓN DE UNA BOBINAPara una bobina de N espiras, arrollada sobre un núcleo de permeabilidad relativa µr, sección S y longitud I, su coeficiente de autoinducción vale: L se mide en henrios, S en m2 y I en m
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Respuesta:
V=P/I o V=I*R
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