F2Semana 6 martes
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Preguntas
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¿Cómo se define la Ley de Ohm?
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¿Cuáles son las variables que intervienen en la ley de
Ohm?
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¿Qué unidades se emplean en las variables de la Ley de
Ohm?
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¿Cuál es el modelo matemático de la Ley de Ohm?
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¿Qué es un circuito eléctrico?
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¿Cuáles son los tipos de circuito eléctrico?
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Equipo
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6
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4
|
2
|
5
|
3
|
1
|
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Respuestas
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La intensidad de corriente que circula por un circuito
dado es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente
proporcional a la resistencia del mismo. Esta ley se cumple únicamente en
circuitos cuya carga es resistiva.
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I=Intensidad de la corriente(A)
V=Diferencia de potencial(V) R=Resistencia(Ω) |
Voltios
Ohmios
Amperes
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I=GV= V/R
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Un circuito
es una red eléctrica (interconexión de dos o más componentes, tales como resistencias,
inductores,
condensadores, fuentes, interruptores
y semiconductores) que contiene al menos una
trayectoria cerrada.
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En serie y/o pararlelo.
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Experimentos de la Ley de Ohm
Material: Probador de conductividad,
multímetro, pilas AA, AAA, D, Cuadrada.
Procedimiento:
1.- Medir el amperaje y voltaje de cada pila y
comparar con lo indicado en la etiqueta.
2.- Con el `multímetro medir el voltaje en el
probador de conductividad eléctrica(CUIDADO)
3.- Comparar con el circuito del experimento
en:
http://www.electricalfacts.com/Neca/Exp_sp/Exp2/ohm1_sp.shtml
Observaciones:
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Equipo
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Pila 1 (cuadrada)
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Pila 2 (D)
|
Pila 3 (AAA)
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Pila 4 (AA)
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Circuito 1 (abierto)
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Circuito 2 (cerrado)
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1
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9.70
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1.3
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1.6
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1.5
|
120.2
|
122.2
|
|
2
|
9.66
|
0.71
|
0.07
|
1.51
|
120.1
|
122.6
|
|
3
|
9.71
|
1.1
|
1.43
|
1.62
|
120.3
|
123
|
|
4
|
10.30
|
0.592
|
1.596
|
1.50
|
120
|
122
|
|
5
|
9.60
|
1.24
|
1.60
|
1.52
|
120.4
|
122.4
|
|
6
|
10.00
|
1.359
|
1.16
|
1.58
|
120.8
|
121.2
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Conclusiones:
Consumo mensual de energía eléctrica de aparatos eléctricos
|
Aparato
|
Watts
|
|
Abrelatas
|
60
|
|
Licuadora
|
60
|
|
Estéreo o Modular
|
75
|
|
Reloj
|
2
|
|
Secadora de pelo
|
300
|
|
Batidora
|
200
|
|
Lámpara fluorescente
|
10
|
|
Máquina de coser
|
125
|
|
Videocasetera
|
75
|
Cada alumno calcula el consumo mensual de energía
eléctrica (Kw-H)
|
Aparato
|
Watts
|
Tiempo promedio de uso
|
Consumo mensual
KW-h
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F2Semana 6 jueves 5.12 Campo magnético y líneas de campo: imanes y
bobina.
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Preguntas
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¿Qué es un imán?
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¿Cuál es
el origen de la palabra magnético?
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¿Cómo se
genera un campo magnético?
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¿Cómo son las líneas fuerza
magnética?
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¿Qué unidades se
utilizan para medir el campo magnético?
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¿Qué es una bobina?
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Equipo
|
|
|
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|
|
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|
Respuestas
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|
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Campos y líneas de
fuerzas magnéticas
Mtaterial: iman,
limadura de hierro, cartulina u hoja de papel, brújula.
Líneas de fuerza de un imán visualizadas mediante limaduras de hierro extendidas sobre una cartulina.
-
Experimento I
Experimento I
-
-Colocamos limaduras de hierro en la superficie de la cartulina u hoja de papel y acercamos un imán permanente por la parte inferior podremos visualizar las líneas de fuerza magnética que van de un polo al otro curvándose y rodeando al imán. Se denomina campo magnético al área cubierta por estas líneas.
-Colocamos limaduras de hierro en la superficie de la cartulina u hoja de papel y acercamos un imán permanente por la parte inferior podremos visualizar las líneas de fuerza magnética que van de un polo al otro curvándose y rodeando al imán. Se denomina campo magnético al área cubierta por estas líneas.
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Experimento II
Experimento II
-
Las cargas en movimiento producen un campo magnético.
Las cargas en movimiento producen un campo magnético.
-
Es decir que no sólo los imanes permanentes son capaces de generar un campo magnético. La manera más sencilla de poner a los electrones en movimiento es hacerlos circular por un alambre conductor (por ejemplo con ayuda de una pila o una batería). El campo magnético que se genere en un punto dado del espacio dependerá básicamente de la corriente eléctrica que circule por el alambre y de la distancia entre el alambre y ese punto. Si se aplica un campo magnético sobre
Es decir que no sólo los imanes permanentes son capaces de generar un campo magnético. La manera más sencilla de poner a los electrones en movimiento es hacerlos circular por un alambre conductor (por ejemplo con ayuda de una pila o una batería). El campo magnético que se genere en un punto dado del espacio dependerá básicamente de la corriente eléctrica que circule por el alambre y de la distancia entre el alambre y ese punto. Si se aplica un campo magnético sobre
-
una partícula cargada en movimiento (o sobre una corriente eléctrica) se producirá una fuerza que tenderá a desviarla de su trayectoria. Esta fuerza se la conoce como Fuerza de Lorentz y es perpendicular tanto a la dirección del campo como a la de movimiento de la partícula.
una partícula cargada en movimiento (o sobre una corriente eléctrica) se producirá una fuerza que tenderá a desviarla de su trayectoria. Esta fuerza se la conoce como Fuerza de Lorentz y es perpendicular tanto a la dirección del campo como a la de movimiento de la partícula.
Experimento III
El fenómeno del magnetismo terrestre se debe a que toda la Tierra se comporta como un gigantesco imán. Aunque no fue hasta 1600 que se señaló esta similitud, los efectos del magnetismo terrestre se habían utilizado mucho antes en las brújulas primitivas. El nombre dado a los polos de un imán (Norte y Sur) se debe a esta similitud.
Un hecho a destacar es que los polos magnéticos de la Tierra no coinciden con los polos geográficos de su eje. Las posiciones de los polos magnéticos no son constantes y muestran ligeros cambios de un año para otro, e incluso existe una pequeñísima variación diurna sólo
detectable con instrumentos especiales. Notar que si la aguja de la brújula marcada con N apunta al Norte, esto indica que el polo Norte geográfico coincide con el polo Sur magnético de la tierra.
El valor del campo magnético terrestre depende de la posición en la que se lo mida, pero suele ser del orden de 0.5 Oersted (Oe - unidad de campo magnético)
Solicitar el material requerido para
realizar las actividades siguientes:
Apliquen la energía de un imán bajo la
hoja de papel y sobre el papel las limaduras de hierro y dibujen las líneas del
campo magnético:
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Observen la influencia del campo magnético sobre las
limaduras de hierro y una brújula:O
F2Semana 6 jueves 5.12 Campo magnético y líneas de campo: imanes y
bobina.
Campos y líneas de
fuerzas magnéticas
Mtaterial: iman,
limadura de hierro, cartulina u hoja de papel, brújula.
Líneas de fuerza de un imán visualizadas mediante limaduras de hierro extendidas sobre una cartulina.
-
Experimento I
-
-Colocamos limaduras de hierro en la superficie de la cartulina u hoja de papel y acercamos un imán permanente por la parte inferior podremos visualizar las líneas de fuerza magnética que van de un polo al otro curvándose y rodeando al imán. Se denomina campo magnético al área cubierta por estas líneas.
-
Experimento II
-
Las cargas en movimiento producen un campo magnético.
-
Es decir que no sólo los imanes permanentes son capaces de generar un campo magnético. La manera más sencilla de poner a los electrones en movimiento es hacerlos circular por un alambre conductor (por ejemplo con ayuda de una pila o una batería). El campo magnético que se genere en un punto dado del espacio dependerá básicamente de la corriente eléctrica que circule por el alambre y de la distancia entre el alambre y ese punto. Si se aplica un campo magnético sobre
-
una partícula cargada en movimiento (o sobre una corriente eléctrica) se producirá una fuerza que tenderá a desviarla de su trayectoria. Esta fuerza se la conoce como Fuerza de Lorentz y es perpendicular tanto a la dirección del campo como a la de movimiento de la partícula. Experimento III El fenómeno del magnetismo terrestre se debe a que toda la Tierra se comporta como un gigantesco imán. Aunque no fue hasta 1600 que se señaló esta similitud, los efectos del magnetismo terrestre se habían utilizado mucho antes en las brújulas primitivas. El nombre dado a los polos de un imán (Norte y Sur) se debe a esta similitud. Un hecho a destacar es que los polos magnéticos de la Tierra no coinciden con los polos geográficos de su eje. Las posiciones de los polos magnéticos no son constantes y muestran ligeros cambios de un año para otro, e incluso existe una pequeñísima variación diurna sólo detectable con instrumentos especiales. Notar que si la aguja de la brújula marcada con N apunta al Norte, esto indica que el polo Norte geográfico coincide con el polo Sur magnético de la tierra. El valor del campo magnético terrestre depende de la posición en la que se lo mida, pero suele ser del orden de 0.5 Oersted (Oe - unidad de campo magnético)
Simulador de
campo magnetico:
http://www.walter-fendt.de/ph14s/mfbar_s.htm
Solicitar
el material requerido para realizar las actividades siguientes:
Apliquen la energía de un imán bajo la hoja de papel y
sobre el papel las limaduras de hierro y dibujen las líneas del campo
magnético:
Equipo
6
equipo 4
equipo 5
equipo 2
equipo 3
Recapitulación 6
Resumen del
martes y jueves
Lectura del
resumen por equipo
Aclaración de dudas
Ejercicio
Registro de asistencia
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