Archivo de la etiqueta: electricidad

Fuegos Artificiales con una Moneda. Efecto Joule Extremo.

Si hacemos pasar una gran cantidad de corriente eléctrica por una moneda, ésta se calentará hasta fundirse y salpicar metal fundido a muy alta temperatura.

Mediante un transformador modificado en el que el secundario sólo tiene dos vueltas de un cable muy grueso conseguimos sacar un pequeño voltaje de tan sólo 2 ó 3 voltios, pero con una gran intensidad de cientos de amperios.

https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_eléctrica

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Resistencia Eléctrica Raya de Lápiz

Dado que el grafito es conductor de la electricidad, según la dureza de un lápiz así será su resistencia. Cuanto más duro es un lápiz, menos grafito lleva (más arcilla) y por tanto más resistencia ofrecerá al paso de la electricidad.

https://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
https://es.wikipedia.org/wiki/Lápiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_eléctrica

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Cherry Blossom – Wonders de Kevin MacLeod está sujeta a una licencia de Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Fuente: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100382
Artista: http://incompetech.com/

Detector de Luz con una Fotorresistencia LDR. Circuito Eléctrico Divisor de Tensión.

Circuito detector de luz con una fotorresistencia LDR. Se trata de un sencillo circuito divisor de tensión con dos resistencias, una de ellas es la LDR. Según midamos el voltaje en los extremos de la LDR o de la resistencia común obtendremos valores de voltaje proporcionales a la luz o inversamente proporcionales a la misma.

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotorresistor
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisor_de_tensión

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Termistor. Sensor de Temperatura.

Un termistor es un sensor de temperatura que varía su resistencia eléctrica en función de el aumento o disminución de la temperatura. Se trata de un semiconductor. La palabra procede del inglés thermal resistor o resistencia sensible a la temperatura.

Hay dos tipos:
NTC: Negative Temperature Coeficient en el que a mayor temperatura menor es la resistencia.
PTC: Positive Temperature Coeficient en el que a mayor temperatura mayor es la resistencia.

No son dispositivos lineales, es decir, el aumento o disminución de su resistencia eléctrica no es proporcional al aumento o disminución de la temperatura.

https://es.wikipedia.org/wiki/Termistor

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Divisor de Tensión o Voltaje. Circuito Eléctrico.

Cómo hacer un sencillo divisor de tensión o voltaje. Sirve para conseguir una tensión inferior a la que suministra la fuente de tensión. El circuito consta de dos resistencias conectadas en serie, de forma que conectamos la salida de la tensión dividida en una de las dos resistencias. Según sus valores obtendremos la tensión deseada.

https://es.wikipedia.org/wiki/Divisor_de_tensión
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensión_(electricidad)

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Influencia de la Temperatura en la Resistencia Eléctrica. Experimentos.

Experimentos en los que demostramos la influencia de la temperatura en la resistencia eléctrica.

Al aumentar la temperatura aumenta la agitación de los átomos de los conductores y por tanto el movimiento de la corriente eléctrica se hace más difícil, con lo que aumenta la resistencia o lo que es lo mismo, disminuye la conductividad.

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_eléctrica

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Potencia en un Circuito Eléctrico. Explicación y Experimentos.

La potencia en un circuito eléctrico viene determinada por el producto del voltaje por la intensidad de la corriente. También se puede expresar como el producto del cuadrado de la intensidad de la corriente que atraviesa una resistencia eléctrica.

En este episodio explico los fundamentos y realizo varios experimentos con los que mediremos y calcularemos la potencia disipada en un circuito eléctrico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_eléctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm

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Ley de Ohm. Experimentos.

Voy a realizar diversos experimentos en los que aplicaré la ley de Ohm para calcular el valor de una resistencia, la tensión y la intensidad en un circuito.

La ley de Ohm define la relación que guardan la resistencia eléctrica, la tensión o voltaje y la intensidad de la corriente eléctrica.

Para los experimentos utilizaré un multímetro, polímetro o tester, que es un medidor de diversas magnitudes como la tensión, la intensidad o la resistencia eléctrica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Codificación_de_colores

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_eléctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Multímetro

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Ley de Ohm

Os presento la Ley de Ohm. Expone la relación que guardan la resistencia eléctrica, la tensión o voltaje y la intensidad de la corriente eléctrica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_eléctrica

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Conectar Pilas o Baterías en Serie y en Paralelo

Conexión de pilas en serie y en paralelo.
Cuando conectamos dos o más pilas en serie sus tensiones o voltajes se suman, mientras que su intensidad permanece igual
Si conectamos pilas en paralelo ocurre lo contrario: la intensidad máxima que son capaces de suministrar es la suma de las de cada una de ellas, mientras que la tensión permanece igual. La duración de las pilas conectadas en paralelo, para un mismo consumo, es también la suma de las de cada una de ellas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_eléctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Batería_eléctrica

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