Potencia eléctrica suministrada por una fuente ideal

9 views 11 slides Apr 04, 2025
Slide 1
Slide 1 of 11
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11

About This Presentation

Potencia electrica


Slide Content

Potencia eléctrica suministrada por una fuente ideal de
Fuerza Electromotriz y Ley de Joule.
Relación de Ohm y Resistencia Eléctrica.
Elaborado por:
Salazar Ramirez Francisco
Sistemas Térmicos y Electromagnetismo
Grupo: 04

La corriente eléctrica o intensidad es un flujo de carga eléctrica
que atraviesa un área trasversal por unidad de tiempo
CorrienteEléctrica o Intensidad
�=
�
�
Amperio
1�=1
�
�
C Coulomb
S Segundo
A Ampere
&#3627408457;+ &#3627408457;−<-------------------------------------->
Δ&#3627408457;

Ley de Ohm
Estaleyrelacionalaproporcionalidadque
existeentrelacorrienteeléctricayel
voltaje,aestarelacióndeproporcionalidad
seledenominaresistenciaeléctrica.
Voltaje [V]
Corriente [A]
Resistencia [Ω]
∆&#3627408457;
I
&#3627408453;
1&#3627408457;=
&#3627408445;&#3627408476;&#3627408482;&#3627408473;&#3627408466;
&#3627408438;&#3627408476;&#3627408482;&#3627408473;&#3627408476;&#3627408463;
1&#3627408444;=
&#3627408438;&#3627408476;&#3627408482;&#3627408473;&#3627408476;&#3627408463;
&#3627408480;&#3627408466;??????&#3627408482;&#3627408475;&#3627408465;&#3627408476;
1Ω=
&#3627408457;&#3627408476;&#3627408473;&#3627408481;??????&#3627408476;
&#3627408436;&#3627408474;&#3627408477;&#3627408466;&#3627408479;&#3627408466;
1Ω=
&#3627408445;&#3627408476;&#3627408482;&#3627408473;&#3627408466;∙&#3627408454;&#3627408466;??????
&#3627408438;&#3627408476;&#3627408482;&#3627408473;&#3627408476;&#3627408463;
2

Ley de Joule
LaleydeJoulemuestralarelaciónque
existeentreelcalorgeneradoporuna
corrienteeléctricaquefluyeatravésde
unconductor,lacorrientemisma,la
resistenciadelconductoryeltiempoque
lacorrienteexiste

Potencia Suministrada

Potencia Suministrada
&#3627408451;
????????????&#3627408474;??????&#3627408475;=&#3627408444;∙∆&#3627408457;
&#3627408451;
????????????&#3627408474;??????&#3627408475;=&#3627408444;
2
∙&#3627408453;
&#3627408451;
????????????&#3627408474;??????&#3627408475;=
∆&#3627408457;
2
&#3627408453;
&#3627408452;=∆&#3627408457;∙&#3627408444;∙&#3627408481;
&#3627408452;=&#3627408444;
2
∙&#3627408453;∙&#3627408481;
Ley de JouleLey de Ohm
∆&#3627408457;=&#3627408453;∙&#3627408444;

Fuerza Electromotriz
SedenominaFuerzaElectromotriz(??????)ala
energíaprovenientedecualquierfuente,
medioodispositivoquesuministrecorriente
eléctrica,comounaBatería.
Enloscircuitoseléctricoslabateríaesla
encargadadeesatarea,aunquetengael
nombredefuerzanoesunafuerzacomo
talsinosemideenvoltaje
(altrabajoporlaunidaddecargaquerealizala
bateríaseleconocecomofuerzaelectromotriz)
&#3627408437;&#3627408462;&#3627408481;&#3627408466;&#3627408479;??????&#3627408462;−−→??????&#3627408482;&#3627408466;&#3627408479;??????&#3627408462;&#3627408466;&#3627408473;&#3627408466;&#3627408481;&#3627408479;&#3627408476;&#3627408474;&#3627408476;&#3627408481;&#3627408479;????????????[&#3627408457;]
??????=
&#3627408458;
&#3627408478;
Fuerza Electromotriz (??????) -------> [V]
Trabajo (W) -----------------------> [Joule]
Carga eléctrica (q) ---------------> [Coulomb]

Batería Real vs Batería Ideal
Secaracterizaporsuresistenciainterna.
Unparámetroquevarialadiferenciade
potencialquegeneraunabateríarealcon
laintensidadquelesuministra.
&#3627408437;&#3627408462;&#3627408481;&#3627408466;&#3627408479;??????&#3627408462;&#3627408479;&#3627408466;&#3627408462;&#3627408473;=&#3627408437;&#3627408462;&#3627408481;&#3627408466;&#3627408479;??????&#3627408462;??????&#3627408465;&#3627408466;&#3627408462;&#3627408473;+&#3627408453;&#3627408466;&#3627408480;??????&#3627408480;&#3627408481;&#3627408466;&#3627408475;&#3627408464;??????&#3627408462;&#3627408444;&#3627408475;&#3627408481;&#3627408466;&#3627408479;&#3627408475;&#3627408462;(&#3627408453;
??????)

Ejemplo 1:
Hallar la potencia suministrada y
consumida por cada elemento
dentro del circuito
&#3627408451;
????????????&#3627408474;??????&#3627408475;=&#3627408444;∙∆&#3627408457;
&#3627408451;
????????????&#3627408474;??????&#3627408475;=&#3627408444;
2
∙&#3627408453;
&#3627408451;
????????????&#3627408474;??????&#3627408475;=
∆&#3627408457;
2
&#3627408453;
∆&#3627408457;=&#3627408453;∙&#3627408444;
&#3627408453;
2+&#3627408453;
3=
1
9
+
1
18
−1
−→&#3627408453;
23=6Ω
&#3627408444;
123=
20
10
→=2&#3627408436;=&#3627408444;
1=&#3627408444;
23
&#3627408451;
????????????&#3627408474;??????&#3627408475;=2∙20→=40&#3627408458;
&#3627408451;
1=2
2
∙4→=16&#3627408458;
&#3627408457;
23=&#3627408444;
23∙&#3627408453;
23→=12V=&#3627408457;
2=&#3627408457;
3
&#3627408451;
2=
12
2
9
→=16&#3627408458;
&#3627408451;
3=
12
2
18
→=8&#3627408458;
&#3627408451;
????????????&#3627408474;??????&#3627408475;=&#3627408451;
1+&#3627408451;
2+&#3627408451;
3→=40&#3627408458;

Ejemplo 2:
&#3627408453;
1+&#3627408453;
2=
1
10
+
1
40
−1
−→&#3627408453;
12=8Ω
&#3627408444;=
10
2+8
→&#3627408444;
??????=1&#3627408436;
&#3627408444;=
10
2+10
→&#3627408444;
1=0.8&#3627408436;
&#3627408444;=
10
2+40
→&#3627408444;
2=0.2&#3627408436;
&#3627408451;
??????=1∙8→=8W
∆&#3627408457;=10−2∙1→=8&#3627408457;
&#3627408451;
1=0.8∙8→=6.4&#3627408458;
&#3627408451;
2=0.2∙8→=1.6W

Referencias:
•BAUER, Wolfgang, WESTFALL, Gary D.(2011).Física para ingeniería y
ciencias con física moderna. México; McGraw Hill.
https://archive.org/details/vol-2-bauer-wolfgang-westfall-gary-d.-fisica-para-
ingenieria-y-ciencias.-volumen-2-comprimido
•OHANIAN, Hans C., MARKERT, John T.(2009).Física para ingeniería y
ciencias 3a. Edición. México; McGraw Hill.
https://www.academia.edu/28187465/Ohanian_fisica_3e_contenido_volumen
Tags