Cuestionario 1 Circuitos de Corriente Alterna y Corriente Directa PDF

Title Cuestionario 1 Circuitos de Corriente Alterna y Corriente Directa
Author Anahi Guerra
Course Circuitos De C.A. Y C.D.
Institution Instituto Politécnico Nacional
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Cuestionario 1 Circuitos de Corriente Alterna y Corriente Directa...


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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESIME UNIDAD “CULHUACAN”

CIRCUITOS DE C.A. Y C.D.

Profesor: Carmona Blando Andrés Grupo: 3EM15 Alumnos: Guerra Elguera Anahi CUESTIONARIO 1 SEMESTRE 2021-1

1. ¿Por qué es importante el estudio de los circuitos eléctricos en ingeniería? Los circuitos eléctricos se usan en numerosos sistemas eléctricos para realizar diferentes tareas. Un circuito eléctrico o red eléctrica, es una colección de elementos eléctricos interconectados de alguna forma específica. Los resistores, inductores, capacitores, baterías, generadores, etc., son ejemplos familiares de elementos que constituyen los circuitos eléctricos. La finalidad de los circuitos es hacer que la corriente eléctrica haga un trabajo útil como iluminar, mover un motor, hacer funcionar un aparato de radio, etc.

2. ¿Qué es la carga eléctrica? Carga es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que se compone la materia, medida en coulomb (C). La carga eléctrica es una propiedad física propia de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez, generadora de ellos.

3. ¿Qué es la corriente eléctrica? Para que exista corriente eléctrica, los electrones más alejados del núcleo del átomo de un material, tendrán que desligarse y circular libremente entre los átomos de dicho cuerpo. Este fenómeno también puede ocurrir, con variaciones, en la naturaleza, cuando las nubes cargadas desprenden chorros de electrones que circulan por el aire y causan los rayos.

4. ¿Qué son los conductores eléctricos? Los conductores eléctricos o materiales conductores son aquellos que tienen poca resistencia a la circulación de la corriente eléctrica, dadas sus propiedades específicas. La estructura atómica de los conductores eléctricos facilita el movimiento de los electrones a través de estos, con lo cual este tipo de elementos favorece la transmisión de electricidad. Los conductores eléctricos se caracterizan por no ofrecer mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica a través de estos, lo cual solo es posible gracias a sus propiedades eléctricas y físicas, que garantizan que la circulación de electricidad por el conductor no induzca la deformación o destrucción del material en cuestión.

5. Mencione tres ejemplos de conductores eléctricos. Conductores metálicos Este grupo está conformado por los metales sólidos y sus respectivas aleaciones. Los conductores metálicos deben su alta conductividad a las nubes de electrones libres que favorecen la circulación de corriente eléctrica a través de estos. Los metales ceden los electrones ubicados en la última órbita de sus átomos sin invertir mayores cantidades de energía, lo cual hace propicio el salto de electrones de un átomo a otro.

Conductores electrolíticos Se trata de soluciones constituidas por iones libres, que ayudan a la conducción eléctrica de clase iónica. En su mayoría, este tipo de conductores están presentes en soluciones iónicas, ya que las sustancias electrolíticas deben someterse a disociaciones parciales (o totales) para formar los iones que serán portadores de carga. Los conductores electrolíticos fundamentan su funcionamiento en las reacciones químicas y en el desplazamiento de la materia, lo cual

facilita el movimiento de los electrones a través del camino de circulación habilitado por los iones libres.

Conductores gaseosos En esta categoría se encuentran los gases que hayan sido sometidos previamente a un proceso de ionización, lo cual posibilita la conducción de electricidad a través de estos. El aire en sí mismo funge como un conductor de electricidad cuando, al producirse la ruptura dieléctrica, sirve como medio conductor de electricidad para la formación de rayos y descargas eléctricas.

6. ¿Qué es el voltaje eléctrico o tensión eléctrica? La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Es decir, es el voltaje con que la electricidad pasa de un cuerpo a otro, por eso comúnmente se le denomina voltaje; su unidad de medida es el voltio. A mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente de FEM sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito al que corresponda ese conductor.

7. ¿Qué es la caída de voltaje? Llamamos caída de tensión a la diferencia de potencial que existe entre los extremos de cualquier conductor, semiconductor o aislante. Este valor se mide en voltios y representa el gasto de fuerza que implica el paso de la corriente por el mismo. La caída de voltaje es como la pérdida de presión en una tubería de agua. La corriente eléctrica fluye por el conductor como el agua en una cañería y crea una pérdida. La pérdida es consecuencia de: El diámetro del cable, cuanto más pequeño más pérdida. El largo del cable. A mayor longitud del cable mayor caída de tensión. El tipo de metal utilizado como conductor. A mayor resistencia del metal mayor pérdida. El cobre y el aluminio son los metales comúnmente utilizados como conductor siendo el cobre el de menor resistencia.

8. ¿Qué es la subida de voltaje? Las sobretensiones son el aumento de voltaje por encima de los valores establecidos como máximos entre dos puntos de un circuito o instalación eléctrica, y aunque han existido desde el principio de las redes eléctricas, la necesidad de protección actualmente es mucho mayor ya que la tecnología ha evolucionado usando componentes eléctricos cada vez más pequeños y sensibles. Las sobretensiones pueden ser de dos tipos: transitorias y permanentes.

9. ¿Qué son los materiales aislantes? Los materiales aislantes son aquellos que debido a sus propiedades ofrecen resistencia al paso de energía térmica o eléctrica. Esta habilidad para impedir, detener o reducir el paso de energía viene relacionada al coeficiente de conductividad, una propiedad de único valor en cada material.

10. Mencione 5 ejemplos de materiales aislantes. Teflón, cerámica, asbesto, mica, vidrio, papel, plástico.

11. ¿Qué son los elementos pasivos? Elementos pasivos son aquellos componentes de los circuitos, que disipan o almacenan energía eléctrica o magnética y constituyen por ello los receptores o cargas de un circuito. Estos elementos son modelos matemáticos lineales e ideales de los elementos físicos del circuito que, individualmente, pueden presentar las siguientes propiedades: Disipación de energía eléctrica (R: resistencia); Almacenamiento de energía en campos magnéticos (L: coef. de autoinducción); Almacenamiento de energía en campos eléctricos (C: capacidad).

12. Mencione 3 elementos pasivos. Resistencia, condensador, bobina de inducción.

13. ¿Qué son los elementos activos? Son dispositivos capaces de generar una tensión o una corriente (en forma más general un campo eléctrico) y suministrar potencia a una carga dada (entregan energía). Las fuentes son elementos activos, de acuerdo a sus características o comportamiento frente a distintas cargas podemos diferenciar dos tipos: los generadores de tensión y los de corriente.

14. Mencione 2 elementos activos. Batería, generadores, pilas.

15. ¿Qué es el resistor? Un resistor es un componente electrónico, considerado como un componente básico pasivo, consta de dos terminales y no tiene polaridad, su principal función es la disipación de calor, proceso en el cual se convierte la energía eléctrica en energía térmica, es decir calor, la unidad de medida del resistor es el ohm (Ω). Básicamente es un componente que controla el flujo de electrones entre sus terminales, por lo tanto, es un elemento pasivo con resistencia eléctrica al flujo de carga, en otras palabras, tiene resistencia al flujo de electrones.

16. ¿Qué es la resistencia? Se denomina resistencia eléctrica de un conductor a la oposición que ofrece dicho conductor al paso de la corriente eléctrica. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica.

17. ¿Cómo se clasifican los resistores? Resistencias fijas: Son las que presentan un valor óhmico que no podemos modificar. Resistencias variables: Son las que presentan un valor óhmico que nosotros podemos variar modificando la posición de un contacto deslizante. Resistencias especiales: Son las que varían su valor óhmico en función de la estimulación que reciben de un factor externo (luz, temperatura...)

18. ¿Cómo se llama el material del filamento con que se fabrican las lámparas incandescentes? Están fabricados con metal de tungsteno, conocido también por el nombre químico de wolframio (W), recubiertos de calcio (Ca) y magnesio (Mg) y su función principal en los tubos de las Lámparas incandescentes es calentar previamente el gas argón que contienen en su interior para que se puedan encender.

19. Científico que inventó la lámpara incandescente. Thomas Alaba Edison.

20. ¿Qué es la conductancia? Se denomina conductancia eléctrica (símbolo G) a la facilidad que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica, es decir, que la conductancia es la propiedad inversa de la resistencia eléctrica. Se mide en siemens (S). La conductancia es lo opuesto a la resistencia. A mayor conductancia la resistencia disminuye y viceversa, a mayor resistencia, menos conductancia, por lo que ambas son inversamente proporcionales

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