Practica botella de leyden PDF

Title Practica botella de leyden
Author DIEGO MARTIN BAUTISTA ARCE
Course Tecnología de los materiales
Institution Instituto Tecnológico de Ensenada
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Summary

botella de leyden...


Description

Practica de laboratorio Unidad 2: Botella de Leyden, energía electrostática. D, M. Bautista Arce estudiante de Ing. Mecatrónica, Ingeniería Mecatrónica, tercer semestre grupo A. Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Ensenada. Blvd Tecnológico 150 Col Ex Ejido Chapultepec C.P. 22785, Ensenada B.C. 27 de septiembre del 2020.

Resumen En esta práctica observaremos cómo se comporta un dispositivo que permite concentrar pequeñas cargas eléctricas. La cual se carga de manera fácil y no riesgosa, de la misma manera puede descargarse por mediante un descargador en ambos casos, produciendo una chispa azul intenso, de características similares a un rayo.

Abstract In this practice we will observe how a device that allows concentrating small electrical charges behaves. Which is charged in an easy and non-risky way, in the same way it can be discharged by means of an arrester in both cases, producing an intense blue spark, similar to lightning.

1. Introduccion La botella de Leyden es un dispositivo que permite almacenar cargas eléctricas. Puede ser considerada como el primer condensador. Se trata de un condensador simple, de placas paralelas, o en otros términos de un "acumulador de carga eléctrica, que puede almacenar cantidades sustanciales de carga. Cuando la botella de Leyden se usa en combinación con alguna máquina de fricción, permite desarrollar cargas muy altas, del orden de kilovoltios.

Una vez cargada al máximo, la botella puede descargarse de forma espontánea o mediante un descargador; en ambos casos, produciendo una chispa azul intenso, de características similares a un rayo. En ocasiones, las botellas de Leyden se unen a los generadores de vandergraff para almacenar la electricidad que estos crean.

Importancia en la física

Para Ewald Georg Von Kleist y Pieter Van Musschenbroeck fue un descubrimiento muy importante, impresindible en el estudio de la electricidad ya que daría paso al Condensador Eléctrico, este es ampliamente usado en sistemas eléctricos y prácticamente en todos los aparatos electrónicos, tales como los televisores y los receptores de radio.

2.- DESARROLLO DEL EXPERIMENTO un ejemplo de capacitor simple son dos placas conductoras con un medio aislante en medio. (Fig. 1).

Descubrimiento El descubrimiento fue casual, cuando, Ewald Georg von Kleist en 1745, recibió una fuerte descarga eléctrica, intentando electrizar, con una máquina electrostática, el agua de una botella a través del clavo que traspasaba el corcho. Finalmente, Pieter van Musschenbroek el 11 de octubre de 1745 efectuó un experimento para comprobar si una botella llena de agua podía conservar cargas eléctricas, durante la experiencia un asistente separó el conductor y recibió una fuerte descarga al aproximar su mano a la varilla. Un año más tarde el británico William Watson en 1747, descubrió que aumentaba la descarga si la envolvía con una capa de estaño quedando desde entonces esta configuración de la botella que se utiliza actualmente para experimentos.

Figura 1. Capacitor de placas paralelas Al aportarle energía al capacitor, este tiene la capacidad de guardar en sus placas la carga eléctrica suministrada aun después de desconectarla de ella. (Fig. 2).

¿Qué es un capacitor? Un capacitor o también conocido como condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos (uno positivo y uno negativo). Este se clasifica dentro de los componentes pasivos ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Los capacitores se utilizan principalmente como filtros de corriente continua, ya que evitan cambios bruscos y ruidos en las señales debido a su funcionamiento.

Figura 2. Capacitor desconectado de la pila aun conserva su voltaje.

Otro punto a observar es que, al aumentar el área de las placas, también aumenta la capacidad de guardar energía. (Fig. 3), (Fig. 4), (Fig. 5), (Fig. 6).

3.conclusion Con esta práctica quedo más claro cómo se comportan los capacitores y su gran importancia en la tecnología moderna.

4.- Agradecimientos

Figura 3. Área Figura 4. Energía vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvalmacenada

Agradecer al profesor por darnos acceso al laboratorio virtual, gracias a el se pueden observar estos fenómenos de una manera más entendible.

5.- Bibliografía

Figura 5. Área Figura 6. Energía vvvvvvvvvvvvvvvvvvalmacenada

Figura 7. Botella de Leyden capacitor casero La botella se carga, guardando en ella energía, que posteriormente con un alambre de cobre al hacer contacto con su capa interior desde la exterior provocara una descarga. (Fig. 7), (Fig. 8)

Figura 8. Botella de Leyden/cable de cobre

Condensador eléctrico. (2015, 1 noviembre). Wikiwand. https://www.wikiwand.com/es/Condensador _el%C3%A9ctrico...


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