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CENTRO DE ENSEÑANZAS POLICIALES
TEMA XXI
La caída de tensión será mayor cuanto mayor sea la
longitud del cable por el que se transporta la corriente.
La caída de tensión será mayor cuanto menor sea el
grosor del cable por el que se transporta la corriente.
La caída de tensión será mayor cuanto mayor
resistencia presente el material conductor. Por eso es muy
común el uso del cobre debido a su alta conductividad.
6. POTENCIA ELÉCTRICA.
Para mantener la corriente eléctrica en un circuito
hace falta proporcionar energía que se consume en los
receptores, en los conductores, etc.
La potencia es la rapidez con la que un aparato
eléctrico consume o transforma la energía eléctrica que recibe, o
dicho de otra forma, es la energía consumida o producida por
unidad de tiempo.
La unidad de medida de la potencia eléctrica es el
Vatio (W) que se define como 1 julio/1 segundo.
La unidad fundamental es muy pequeña, por lo que se
utilizan otras más grandes como el vatio por hora o el kilovatio
por hora (Kwh).
El Kwh representa la energía consumida por un
circuito o elemento eléctrico de un kilovatio de potencia durante
un tiempo de una hora.
Dicho lo anterior llegamos a la conclusión de que:
1 Kwh = 3.600.000 julios
184
ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO
Esta potencia viene determinada por el producto de la
tensión por la intensidad (P = V • I).
Utilizando las unidades de medida correspondientes
podemos decir que:
W
V˜A
Así por ejemplo si quiero saber la intensidad de la
corriente necesaria para arrancar un electrodoméstico de 460 W
en un circuito con tensión de 230 V:
I
460
230
2A
Existen tres tipos de potencia: la potencia activa, la
potencia reactiva y la potencia aparente.
La potencia activa también llamada potencia útil es la
energía que realmente se aprovecha cuando ponemos a funcionar
un aparato eléctrico y se realiza un trabajo. Ejemplo de potencia
activa puede ser la energía que entrega el eje de un motor cuando
pone en movimiento un mecanismo o la potencia de luz que
proporciona una bombilla.
La potencia reactiva es aquella que consumen los
motores, transformadores y todos los dispositivos o aparatos
eléctricos que poseen algún tipo de bobina o enrollado para crear
un campo electromagnético.
La potencia aparente o total es el resultado de la suma
de las dos potencias anteriores.
185
CENTRO DE ENSEÑANZAS POLICIALES
TEMA XXI
Para saber la energía desarrollada por un aparato o
máquina eléctrica, es necesario que conozcamos la potencia que
utilizamos, y el tiempo durante el cual se ha desarrollado ese
trabajo.
Para saber el trabajo o energía correspondiente a un
circuito eléctrico, en necesario multiplicar el valor de su potencia
por el tiempo durante el cual se ha generado (generadores) o se
ha consumido (receptores).
El trabajo realizado o potencia consumida viene
determinado por la fórmula:
w=P·t
También debemos tener en cuenta que el paso de
corriente por un conductor genera calor. Dicho calor se puede
medir en calorías.
Joule demostró que existe una relación entre la
energía consumida o generada y el calor producido por el
aparato con la equivalencia siguiente:
1 Julio = 0,24 Calorías
7. UNIDADES DE MEDIDA.
A la hora de resolver problemas de electrónica puede
ser muy útil conocer los siguientes datos:
186
ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO
MÚLTIPLOS
SUBMÚLTIPLOS
prefijo
tera
símbolo
t
G
M
k
H
da
proporci
ón
1012
109
106
103
102
101
giga mega kilo hecto deca unidad deci centi mili micro nano pico
d
1
10-1
c
m
P
10-2 10-3 10-6
n
p
10-9 10-12
8. MAGNETISMO.
El magnetismo es un fenómeno por el que ciertos
materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros
elementos.
La magnetita es un material que ejerce fuerzas de
atracción sobre determinados elementos como el hierro o el
cobalto.
A la magnetita también se le conoce con el nombre
de imán natural.
Existen determinados materiales, como el acero, a los
que se les puede forzar a adquirir propiedades magnéticas,
construyendo de esta forma los llamados imanes artificiales.
Los imanes poseen unas zonas llamadas polos
magnéticos en las que se manifiesta de una manera más intensa
sus fuerzas de atracción o repulsión.
Estos polos, que se sitúan en los extremos del imán se
denominan polo norte y polo sur, teniendo en el punto
intermedio una zona neutra donde no se producen fuerzas
atractivas ni repulsivas.
A los elementos atraídos por la magnetita se les conoce como materiales magnéticos.
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