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Nº43 de la revista

3.75€

Revista física y química: PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LA MATERIA Y EL CIRCUITO ELÉCTRICO

Alejandra Conde Casado Natalia Santiago Soler

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1. Los electrones llevan un sentido, que es del polo negativo al positivo. Responde a estas cuestiones: a) ¿Cómo ese sentido de la corriente eléctrica? Sentido real. b)¿Cómo se denomina el sentido opuesto? Sentido convencional. 2. Vamos a suponer que tenemos una bombilla conectada a un alargador de 2m de longitud para alumbrarnos. El alargador lo conectamos a un enchufe .Cuando damos al interruptor, resulta que la bombilla se enciende al instante, pero hay algo que no sabemos y es que los electrones se mueven aproximadamente a 10cm/s, es decir, que un electrón que salga del enchufe hacia la bombilla, tardará unos 20s en llegar. ¿Cómo es posible que la bombilla se encienda inmediatamente? Razona tu respuesta. Los electrones se trasladan a la bombilla desde el enchufe con un alargador de dos metros, los electrones llegan a la bombilla en 20 segundos pero cuando la corriente eléctrica deja de pasar por el alargador los electrones que no llegarán a la bombilla se quedan en el alargador y cuando se conecta la corriente estos pasan por la conexión de corriente se unen los del alargador y al tener más electrones, la bombilla se enciende más rápido. 3. Conecta el voltímetro de manera que podamos medir la tensión de la pila.

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4. Conecta el óhmetro para medir el valor de la resistencia.

5. Si a una resistencia de 100Ω le conectamos una pila de 12,5V, ¿cuántos amperios pasaran por la resistencia? I =V/R I= 12,5V/100Ω = o,125 A S: Pasarán 0,125 A por la resistencia. 6. Si ahora le cambiamos la pila, de manera que por la resistencia pasen 10 A, ¿de cuántos voltios será la nueva pila? I=V/R V= I×R V= 10A×100Ω= 1000V S: La pila será de 1000V. 7. ¿Qué le pasa a un conductor si le aumentamos la longitud? Y ¿si aumentamos la sección? Si a un conductor le aumentas la longitud le aumentas la resistencia. Si a un conductor le aumentas la sección 8. Si la resistividad del cobre es de 1,7×10-8 y tenemos una bobina de cable de 200m de longitud y 1,5 mm2 de sección, ¿cuál será la resistencia de la bobina? R=p×l/s R=1,7 × 10-8 × 200/1,5 × 10-6= 1,7 × 10-2 × 200/1,5= 2,26Ω

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S=la resistencia de la bobina es de 2,26Ω 9. De la bobina anterior hemos gastado unos cuantos metros, pero no sabemos lo que queda. Al medir con un óhmetro, obtenemos una resistencia de 2 Ω. Podrías decir cuántos metros de cable quedan en la bobina. R1= 2Ω= p× l/s l= 2Ω × 1,5 × 10-6/1,7× 10-8 = 2× 1,5/ 1,7× 10-2= 3/ 0,017= 176,47m S= Quedan 176, 47 m en la bobin 10. Una nube pasa a 1200m de altura y sabemos que con la fricción se va cargando con cargas eléctricas de manera que hay una diferencia de potencial entre la nube y la tierra. Si el aire tiene una rigidez dieléctrica de 3 kV/mm, ¿qué diferencia potencial tendrá que existir entre nube y suelo para que haya un relámpago? Altura= 1200m Rigidez eléctrica= 3kV/m Diferencia de potencial= Energía× m Diferencia de potencial= 0,003 v/m × 1200m Diferencia potencial= 3,6 V S= La diferencia potencial es de 3,6 V 11. Si por una resistencia de 100Ω pasa una intensidad de 2A ¿cuántos vatios de potencia consumirá? P=R I2 P=1ooΩ× 22ª P=400W S= consumirá 400W

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12. Tenemos una calefacciĂłn elĂŠctrica que consume 2000W y la tenemos encendida durante 1h para calentar el baĂąo. Suponiendo que el kWĂ— h tenga un precio de 0,37 â‚Ź, ÂżcuĂĄnto nos va a costar tenerla encendida durante ese tiempo? Trabajo= 2000W Hora= 1 2000W= 2kV 2KV/1h Ă— 0,37â‚Ź= 0,74â‚Ź S: Nos costarĂĄ 0,74 â‚Ź consumiendo 2kW. 13. Si consideramos el mismo precio del kWĂ—h y resulta que hemos puesto en marcha un aparato que no sabemos cuanto consume en W y que nos ha costado 3â‚Ź tenerle encendido durante 10 h, sabrĂ­as decir ÂżcuĂĄntos vatios consume ese aparato? Si ademĂĄs lo hemos conectado a 230V, ÂżcuĂĄl serĂĄ su resistencia? kĂ— kW Ă— â‚Ź/h = â‚Ź kW=

â‚Ź đ?‘› Ă— â‚Ź/â„Ž

kW= 3â‚Ź/ 10nĂ— 0.37â‚Ź= 0,81 kW 0,81 kW = 810,81 kW P= V2/ R R= V2/P R= 2302/ 810,81 = 65,24 â„Ś S= ConsumirĂĄ 810,81 W y su resistencia serĂĄ de 64,24â„Ś. 14. Escribe las caracterĂ­sticas que tiene la asociaciĂłn en serie de resistencias. -La corriente que circula por cada una de las resistencias es la misma. -La diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias es distinta. -La resistencia equivalente, total o resultante de la asociaciĂłn se calcula sumando los valores de todas las resistencias.

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15. Escribe las características que tiene una asociación en paralelo de resitencias. -La corriente se reparte entre las resistencias y no tiene por qué ser a partes iguales, depende del valor de cada resistencia. -la diferencia de potencial en extremos de las resistencias es la misma. -La resistencia equivalente se calcula según la siguiente expresión: 1/RT= 1/R1+ 1/R2+ 1/R3 16. En el circuito de la figura, sabemos que V=10V, R1=20Ω y R2=30Ω. Calcula la tensión que tendrá R2 y la intensidad que va a pasar por las resitencias. V= 10V R1= 20Ω R2= 30Ω Req= R1 + R2 Req= 30Ω + 20Ω= 50Ω I= V/R I= 10V/50Ω= 0,2 A S= Tiene una intensidad de 0,2 A R2= 30Ω V= R2 × I V= 30Ω × 0,2 A

17. En el siguiente circuito, V=20V, R1=30Ω y R2=30Ω. Calcula la resistencia equivalente y la intensidad que va a circular por cada una de las resistencias. 1/Req = 1/R1 + 1/R2 1/Req = 1/30 + 1/30 1/Req= 2/30 Req= 15Ω

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I= V/R I= 20V/ 15Ω I= 1,33 A I T= I 1 + I 2 1,33 A = I1 + I1 2 I1= 1,33 A I1= 1,33A/ 2 I1= 0,665 A S= La Resistencia equivalente es 15 Ω y la intensidad de cada Resistencia es 0,665 A 18.Realiza en la red la actividad Energuy. Imprime la pantalla final con tu resultado (sólo cuando sea superior a 11). Está en inglés, pero seguro que te defiendes y así repasas

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3.75€ La revista tiene hoja de Reclamaciones, si tiene Alguna queja o comentario Por favor indíqueselo a las autoras De la revista.

Gracias

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Propiedades eléctricas de la materia  
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