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Transcript
PRACTICA Nº 4
Docente:
M. Sc. Ing. Freddy Llanque
Auxiliar:
Egr. Paola Nair Mamani
Tema:
Resistencia eléctrica, resistividad, Circuitos eléctricos
Fecha de entrega: Segunda Evaluación
PREGUNTAS TEORICAS
1. A menudo los artículos periodísticos contienen afirmaciones como la siguiente: “pasaron
10.000 [V] de electricidad a través del cuerpo de la víctima” ¿Qué es lo incorrecto en ésta
frase?
2. Cuando se duplica el voltaje aplicado a cierto conductor, se observa que la corriente se
incrementa en un factor igual a tres ¿Qué es lo que se puede deducir respecto al
conductor?
3. Dos conductores de igual longitud y radio están conectados a la misma diferencia de
potencial. La resistencia de uno de los dos conductores es dos veces la del otro. ¿A cuál se
le entrega más potencia?
4. Suponga que cae de un edificio y en la caída logra sujetarse de un alambre de alto voltaje.
Si el alambre lo resiste mientras cuelga de él. ¿se electrocutará? Si el alambre se rompe,
¿será prudente seguir sujeto a un extremo del alambre mientras cae?
5. Hay dos Principios de conservación implícitas en las Leyes de Kirchhoff. ¿Cuáles son? y
¿Cuál es su relación?
PROBLEMAS
6.
La cantidad de carga q [C] que ha pasado a través de una superficie de área igual a 2 [cm2]
varía en función del tiempo según la ecuación q = 4t3 + 5t + 6, estando “t” especificado en
segundos a) ¿Cuál es la corriente instantánea que pasa a través de la superficie en t = 1
[s]
b) ¿cuál es el valor de la densidad de corriente?
Rpta.: a) 17 [A]
b) 85 [KA/m2]
7. Un conductor con resistividad uniforme ρ tiene la forma indicada en la Figura, determine la
resistencia eléctrica entre las caras A y B
h2
Cara B
L
h1
Cara A
w
Rpta.: 𝑅 = 𝜌 𝑤(ℎ
𝐿
2 −ℎ1 )
ℎ
𝑙𝑛 (ℎ2 )
1
8. Un alambre metálico de resistencia R se divide en tres partes iguales y se conectan una
pegada a la otra para formar un alambre nuevo de longitud igual a una tercera parte de la
longitud original. ¿Cuál es la resistencia de éste nuevo alambre?
Rpta.: R/9
9. Determine la corriente eléctrica en cada una de las ramas del circuito que se muestra en la
figura
3
8
5
1
1
12 V
4V
Rpta.: 846 [mA] hacia abajo en el resistor de 8 [Ω]; 462 [mA] hacia abajo en la rama
central; 1,31 [A] hacia arriba en la rama de la derecha
10. En la red eléctrica de la figura, la potencia eléctrica que se disipa en el resistor de 2 [Ω] es
de 438.76 [mW] a) Calcular la magnitud de la fuente de tensión V2
b) la potencia
que suministra a la red esta fuente de tensión. Sugerencia: Utilice el método matricial de
corrientes de malla
Rpta.: a) 3 [V]
b) 0,6 [W]
2
V2
3
7
6V
4
4,5 V
5
Referencias:
Serway, R., (2005) “FISICA para ciencias e ingeniería”, Volumen II, Sexta Edición, Thompson
Editores.
Capítulos 5 y 6. Corriente y resistencia y Circuitos de corriente directa.
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