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Riccardo Giuntoli 22c309307f
d
2022-01-28 13:37:09 +01:00

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HTML
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h2:hover a.anchor,
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h1 code {
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h5 code {
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h6 code {
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.typora-export h2::after {
content: "";
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p,
blockquote,
ul,
ol,
dl,
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li>ul {
margin: 0 0;
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li p.first {
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ul,
ol {
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ul:last-child,
ol:last-child {
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<div id='write' class=''><h1 id='teoría-eléctrica-y-electromagnética'><span>Teoría eléctrica y electromagnética</span></h1><p><img src="http://telecomlobby.com/Images/felipe_vi_ure_riccardo_giuntoli_radioham_notes.webp" referrerpolicy="no-referrer" alt="Felipe VI URE"></p><p><span>Subiendo una </span><strong><a href='https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Fasce'><span>montaña Genovesa</span></a></strong><span>, allí fue la primera vez que cargaba con una radio en 27Mhz AM, FM y banda lateral en mi mochila, soñaba con conectarme con países lejanos y gente desconocida. Allí fue, cerca del 1992. Desde aquella fecha mucha vida ha pasado delante de mis ojos, felicidad, trabajos, amores y muertes. Ahora en el 2022, con la conciencia de ser victima de trata de personas, debajo de esta QSL donde se representa rey Felipe VI de España y su identificación en la radio afición empiezo a estudiar y apuntar mis notas en este apartado de mi pagina web. Pagina donde se subraya que estoy estudiando esta arte con el fin de salir del control neuronal vía radio que ha sido activado de forma continua sobre mi organismo en Noviembre 2017, que seguramente me ve como victima de trata, desde finales de los noventa, y que se encuentra físicamente en la ciudad donde vivo, Barcelona.</span></p><h4 id='11-estructura-de-la-materia'><span>1.1 Estructura de la materia</span></h4><p><span>Tanto los cuerpos sólidos como los líquidos y gases están compuestos de pequeñas partículas cuyas propiedades son idénticas al cuerpo al cual pertenecen. Se llaman </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula'><span>moléculas</span></a></strong><span> y presentan espacios entra ellos.</span></p><h4 id='111-molécula'><span>1.1.1 Molécula</span></h4><p><span>Están en continuo movimiento y entre ellas existen fuerzas atractivas y repulsivas según el estado en que se encuentre la materia:</span></p><ul><li><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido'><span>Sólidos</span></a></strong><span>, atractivas.</span></li><li><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido'><span>Líquidos</span></a></strong><span>, equilibradas.</span></li><li><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Gas'><span>Gases</span></a></strong><span>, repulsivas.</span></li></ul><p><span>Mediante </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Calor'><span>calor</span></a></strong><span> podemos pasar de estado sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Mediante el </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo'><span>frío</span></a></strong><span> el revés. </span></p><p><span>Cada molécula está compuesta por distintos átomos según el </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico'><span>elemento químico</span></a></strong><span> que constituyan.</span></p><h4 id='112-átomo'><span>1.1.2 Átomo</span></h4><p><img src="https://telecomlobby.com/Images/tabla_elementos.webp" referrerpolicy="no-referrer" alt="Tabla elementos"></p><p><span>Una molécula la podemos descomponer en partículas muchos menores llamadas </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo'><span>átomos</span></a></strong><span>. Toda la materia que existe en la naturaleza está formada por cuerpos simples denominados elementos. El átomo es la parte más pequeña de estos cuerpos que conserva las características originales de un elemento cualquiera.</span></p><p><span>Para entender la </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad'><span>electricidad</span></a></strong><span> hay que estudiar átomo y componentes.</span></p><p><span>Cada átomo consta de dos partes el núcleo y la corteza, el núcleo está cargado con carga eléctrica positiva y se compone básicamente de </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n'><span>protones</span></a></strong><span> partículas con carga positiva, y </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n'><span>neutrones</span></a></strong><span>, partículas con </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Masa'><span>masa</span></a></strong><span> pero sin </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica'><span>carga</span></a></strong><span>. Alrededor del núcleo, existen una o más capas, cuyo conjunto se denomina corteza, donde describen órbitas a gran velocidad los </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n'><span>electrones</span></a></strong><span>, partículas de carga negativa fuertemente atraídos por la carga positiva de este y resulta extremadamente difícil cambiarlos de órbita; los de las órbitas exteriores pueden llegar a abandonar un átomo para pasar a otro, o bien quedar como electrones libres.</span></p><h4 id='113-ionización-o-electrización-carga-eléctrica'><span>1.1.3 Ionización o electrización. Carga eléctrica.</span></h4><p><img src="https://telecomlobby.com/Images/tabla_ionizacion.webp" referrerpolicy="no-referrer" alt="Ionización"></p><p><span>Si no sometidos a la acción de ninguna fuerza externa el átomo es neutro del punto de vista eléctrico. Si perdiese electrones, quedaría cargado positivamente y se denominaría </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Ion'><span>ion</span></a></strong><span> positivo, al revés o sea con un exceso de electrones tiene carga negativa y tendremos un ion negativo.</span></p><p><span>La carga eléctrica es un estado de desequilibrio entre el número de electrones y protones; los cuerpos con cargas de distinto signo se atraen entre sí mientras que los que poseen el mismo tipo de carga se repelen. </span></p><h4 id='114-conductores-semiconductores-y-aislantes'><span>1.1.4 Conductores, semiconductores y aislantes.</span></h4><p><span>Las capas más externas de la corteza del átomo si no están semillenas o sea a tener menos del 50% de su capacidad de electrones existe el peligro de abandono de estos en dichas capas; toman el nombre de electrones libres. Un cuerpo conductor de electricidad es una sustancia compuesta por átomos cuya capa más externa no llega a estar semillena de electrones asegurando así el paso de la </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica'><span>corriente</span></a></strong><span> que otra cosa no es que un flujo de electrones libres desde un cuerpo con carga negativa a otro con carga positiva.</span></p><p><span>Los metales tienen una pequeña energía de ionización, tienden a tener un gran número de electrones libres y por ello son buenos conductores de la electricidad. Un aislador o aislante lo forma sustancias que presentan gran resistencia a que las cargas que las forman se desplacen y por tanto no conducen, en condiciones normales, la electricidad.</span></p><p><span>Un </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor'><span>semiconductor</span></a></strong><span> es un elemento que cambia comportamiento dependiendo donde en que campo eléctrico se encuentre. </span></p><h4 id='115-conductividad'><span>1.1.5 Conductividad.</span></h4><p><span>Propiedad que tienen los cuerpos o las sustancias de transmitir de un punto a otro de su masa el calor o la electricidad.</span></p><p><span>La </span><strong><a href='https://www.iec.ch/'><span>Comisión Electrotécnica Internacional</span></a></strong><span> definió como patrón de la conductividad eléctrica la de un hilo de cobre de 1 metro de longitud y un gramo de masa, que da una resistencia de 0,15388 Ω a 20 °C a lo cual asignó una </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica'><span>conductividad eléctrica</span></a></strong><span> de 100% IACS, a toda </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n'><span>aleación</span></a></strong><span> de cobre con una conductividad mayor se le denomina de alta conductividad.</span></p><p><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Conductancia_el%C3%A9ctrica'><span>Conductancia</span></a></strong><span> es la medida de la facilidad con que la electricidad fluye a través de un circuito o de un objeto. La unidad de medida de conductancia es el </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Siemens_(unidad)'><span>Siemens</span></a></strong><span> y de la conductividad el Siemens/m.</span></p><p><span>Siendo lambda λ un coeficiente de conductividad propio de cada materia podemos expresar la conductancia como </span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n35" cid="n35" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="36.699ex" height="5.665ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -1502 16221.1 2503.9" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.267ex;"><defs><path id="MJX-364-TEX-I-1D436" d="M50 252Q50 367 117 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es la inversa de la conductancia, la temperatura del conductor influye en la resistencia, si aumenta la resistencia también lo hará y viceversa; ocurre en los cuerpos conductores; en los semiconductores el fenómeno es inverso.</span></p><h4 id='116-campo-eléctrico-intensidad-de-campo-unidad-de-campo-voltiosmetro-potencial-apantallamiento-de-campos-eléctricos'><span>1.1.6 campo eléctrico: intensidad de campo. Unidad de campo: voltios/metro. Potencial. Apantallamiento de campos eléctricos.</span></h4><p><span>Una carga eléctrica es la cantidad de electricidad acumulada en un cuerpo y se mide en una unidad denominada </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Culombio'><span>Culombio</span></a></strong><span> que equivale a:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n39" cid="n39" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24.65ex" height="2.565ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -817 10895.3 1133.9" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.717ex;"><defs><path id="MJX-365-TEX-I-1D436" d="M50 252Q50 367 117 473T286 641T490 704Q580 704 633 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cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de dichas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n42" cid="n42" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="10.879ex" height="4.181ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -1174 4808.7 1847.9" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.525ex;"><defs><path id="MJX-366-TEX-I-1D439" d="M48 1Q31 1 31 11Q31 13 34 25Q38 41 42 43T65 46Q92 46 125 49Q139 52 144 61Q146 66 215 342T285 622Q285 629 281 629Q273 632 228 634H197Q191 640 191 642T193 659Q197 676 203 680H742Q749 676 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La intensidad del </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico'><span>campo eléctrico</span></a></strong><span> en un punto se define como la fuerza ejercida sobre la unidad de carga eléctrica positiva colocada en el citado punto, y viene dada por la expresión:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n44" cid="n44" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="14.926ex" height="5.059ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -1368 6597.2 2236" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.964ex;"><defs><path id="MJX-367-TEX-I-1D438" d="M492 213Q472 213 472 226Q472 230 477 250T482 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stroke-width="0" transform="scale(1,-1)"><g data-mml-node="math"><g data-mml-node="mtable"><g data-mml-node="mtr" transform="translate(0,12)"><g data-mml-node="mtd"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D438" xlink:href="#MJX-367-TEX-I-1D438"></use></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(1041.8,0)"><use data-c="3D" xlink:href="#MJX-367-TEX-N-3D"></use></g><g data-mml-node="mfrac" transform="translate(2097.6,0)"><g data-mml-node="mi" transform="translate(286.8,676)"><use data-c="1D439" xlink:href="#MJX-367-TEX-I-1D439"></use></g><g data-mml-node="msub" transform="translate(220,-686)"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D45E" xlink:href="#MJX-367-TEX-I-1D45E"></use></g><g data-mml-node="mn" transform="translate(479,-150) scale(0.707)"><use data-c="32" xlink:href="#MJX-367-TEX-N-32"></use></g></g><rect width="1082.6" height="60" x="120" y="220"></rect></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(3697.9,0)"><use data-c="3D" xlink:href="#MJX-367-TEX-N-3D"></use></g><g 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rowspacing="3pt"><mtr><mtd><mi>E</mi><mo>=</mo><mfrac><mi>F</mi><msub><mi>q</mi><mn>2</mn></msub></mfrac><mo>=</mo><mi>k</mi><mfrac><msub><mi>q</mi><mn>1</mn></msub><msub><mi>q</mi><mn>2</mn></msub></mfrac></mtd></mtr></mtable></math></mjx-assistive-mml></mjx-container></div></div><p><span>La intensidad del campo eléctrico, en un punto dado, se mide en </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio'><span>voltios</span></a></strong><span> partido por metro.</span></p><p><span>Si interponemos entre un campo eléctrico y un punto dado una pantalla de material conductor, el citado punto no recibe la influencia del campo eléctrico. Este efecto se conoce como </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Apantallamiento_el%C3%A9ctrico'><span>apantallamiento</span></a></strong><span> o blindaje. El </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico'><span>potencial eléctrico</span></a></strong><span> en un punto es el trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica para mover una carga positiva </span><code>q</code><span> desde el infinito con potencial cero hasta ese punto, dividido por dicha carga. Es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga unitaria q desde el infinito hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica dividido por esa carga:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n47" cid="n47" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="7.447ex" height="5.059ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -1368 3291.6 2236" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.964ex;"><defs><path id="MJX-368-TEX-I-1D449" d="M52 648Q52 670 65 683H76Q118 680 181 680Q299 680 320 683H330Q336 677 336 674T334 656Q329 641 325 637H304Q282 635 274 635Q245 630 242 620Q242 618 271 369T301 118L374 235Q447 352 520 471T595 594Q599 601 599 609Q599 633 555 637Q537 637 537 648Q537 649 539 661Q542 675 545 679T558 683Q560 683 570 683T604 682T668 681Q737 681 755 683H762Q769 676 769 672Q769 655 760 640Q757 637 743 637Q730 636 719 635T698 630T682 623T670 615T660 608T652 599T645 592L452 282Q272 -9 266 -16Q263 -18 259 -21L241 -22H234Q216 -22 216 -15Q213 -9 177 305Q139 623 138 626Q133 637 76 637H59Q52 642 52 648Z"></path><path id="MJX-368-TEX-N-3D" d="M56 347Q56 360 70 367H707Q722 359 722 347Q722 336 708 328L390 327H72Q56 332 56 347ZM56 153Q56 168 72 173H708Q722 163 722 153Q722 140 707 133H70Q56 140 56 153Z"></path><path id="MJX-368-TEX-I-1D439" d="M48 1Q31 1 31 11Q31 13 34 25Q38 41 42 43T65 46Q92 46 125 49Q139 52 144 61Q146 66 215 342T285 622Q285 629 281 629Q273 632 228 634H197Q191 640 191 642T193 659Q197 676 203 680H742Q749 676 749 669Q749 664 736 557T722 447Q720 440 702 440H690Q683 445 683 453Q683 454 686 477T689 530Q689 560 682 579T663 610T626 626T575 633T503 634H480Q398 633 393 631Q388 629 386 623Q385 622 352 492L320 363H375Q378 363 398 363T426 364T448 367T472 374T489 386Q502 398 511 419T524 457T529 475Q532 480 548 480H560Q567 475 567 470Q567 467 536 339T502 207Q500 200 482 200H470Q463 206 463 212Q463 215 468 234T473 274Q473 303 453 310T364 317H309L277 190Q245 66 245 60Q245 46 334 46H359Q365 40 365 39T363 19Q359 6 353 0H336Q295 2 185 2Q120 2 86 2T48 1Z"></path><path id="MJX-368-TEX-I-1D45E" d="M33 157Q33 258 109 349T280 441Q340 441 372 389Q373 390 377 395T388 406T404 418Q438 442 450 442Q454 442 457 439T460 434Q460 425 391 149Q320 -135 320 -139Q320 -147 365 -148H390Q396 -156 396 -157T393 -175Q389 -188 383 -194H370Q339 -192 262 -192Q234 -192 211 -192T174 -192T157 -193Q143 -193 143 -185Q143 -182 145 -170Q149 -154 152 -151T172 -148Q220 -148 230 -141Q238 -136 258 -53T279 32Q279 33 272 29Q224 -10 172 -10Q117 -10 75 30T33 157ZM352 326Q329 405 277 405Q242 405 210 374T160 293Q131 214 119 129Q119 126 119 118T118 106Q118 61 136 44T179 26Q233 26 290 98L298 109L352 326Z"></path></defs><g stroke="currentColor" fill="currentColor" stroke-width="0" transform="scale(1,-1)"><g data-mml-node="math"><g data-mml-node="mtable"><g data-mml-node="mtr" transform="translate(0,12)"><g data-mml-node="mtd"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D449" xlink:href="#MJX-368-TEX-I-1D449"></use></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(1046.8,0)"><use data-c="3D" xlink:href="#MJX-368-TEX-N-3D"></use></g><g data-mml-node="mfrac" transform="translate(2102.6,0)"><g data-mml-node="mi" transform="translate(220,676)"><use data-c="1D439" xlink:href="#MJX-368-TEX-I-1D439"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(364.5,-686)"><use data-c="1D45E" xlink:href="#MJX-368-TEX-I-1D45E"></use></g><rect width="949" height="60" x="120" y="220"></rect></g></g></g></g></g></g></svg><mjx-assistive-mml unselectable="on" display="block"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"><mtable displaystyle="true" columnalign="right" columnspacing="" rowspacing="3pt"><mtr><mtd><mi>V</mi><mo>=</mo><mfrac><mi>F</mi><mi>q</mi></mfrac></mtd></mtr></mtable></math></mjx-assistive-mml></mjx-container></div></div><p><span>Se puede representar el potencial eléctrico mediante las denominadas </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_equipotencial'><span>superficies equipotenciales</span></a></strong><span>, que son el lugar geométrico de los puntos del espacio en los que el potencial tiene un mismo valor o, dicho de otra manera, las superficies en las que todos sus puntos de un campo de fuerza que tienen el mismo potencial.</span></p><h4 id='12-teoría-eléctrica'><span>1.2 Teoría eléctrica. </span></h4><h4 id='121-corriente-eléctrica-voltaje-y-resistencia-circuito-eléctrico'><span>1.2.1 Corriente eléctrica, voltaje y resistencia. Circuito eléctrico.</span></h4><p><img src="https://telecomlobby.com/Images/circuito_simbolos.webp" referrerpolicy="no-referrer" alt="circuito simbolos"></p><p><span>Se denomina corriente eléctrica al paso de electrones a lo largo de un conductor que une dos puntos con distinta carga eléctrica. </span></p><p><span>La </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua'><span>corriente continua</span></a></strong><span> es un flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y sus valores son constantes, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección; es continua toda corriente que mantenga la misma </span><strong><a href='https://bit.ly/3nqudHw'><span>polaridad</span></a></strong><span>.</span></p><p><span>La </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna'><span>corriente alterna</span></a></strong><span> a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente.</span></p><p><span>Para que circule la corriente eléctrica deben desplazarse los electrones, lo que precisa una fuerza que los empuje la llamada </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz'><span>fuerza electromotriz</span></a></strong><span> que es producida por una diferencia de potencial o </span><strong><a href='https://bit.ly/36B9Hgz'><span>voltaje</span></a></strong><span>.</span></p><p><span>La intensidad de una corriente eléctrica depende, para una misma diferencia de potencial, del diámetro del </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico'><span>conductor</span></a></strong><span>, que opone siempre una </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica'><span>resistencia</span></a></strong><span>.</span></p><p><span>Podemos hacer una comparación de términos entre </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1ulica'><span>hidráulica</span></a></strong><span> y electricidad:</span></p><ul><li><span>Desnivel; diferencia de potencial.</span></li><li><strong><a href='https://bit.ly/2IxeKX7'><span>Fuerza hidráulica</span></a></strong><span>; fuerza electromotriz.</span></li><li><span>Tubería; conductor.</span></li><li><span>Caudal de agua; intensidad de corriente</span></li><li><span>Partículas de agua; electrones. </span></li></ul><p><span>Existen seis formas elementales de producción de corriente eléctrica. </span></p><p><span>Un </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito'><span>circuito eléctrico</span></a></strong><span> es un conjunto de conductores por el que circula la corriente eléctrica y en el cual hay intercalados, generalmente, elementos productores y consumidores de la misma.</span></p><h4 id='122-unidades-eléctricas-fundamentales-voltios-amperios-y-ohmios'><span>1.2.2 Unidades eléctricas fundamentales: voltios, amperios y ohmios</span></h4><p><span>El voltaje es la presión eléctrica o diferencia del nivel de cargas que existe entre dos puntos como resultado de la presencia de una </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz'><span>fuerza electromotriz</span></a></strong><span> entra ellos. Para medirla se utiliza el </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio'><span>Voltio</span></a></strong><span>: 1 V es la fuerza electromotriz necesaria para producir una corriente de 1 </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio'><span>amperio</span></a></strong><span> en un circuito cuya resistencia sea de 1 </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio'><span>ohmio</span></a></strong><span>:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n73" cid="n73" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="28.239ex" height="2.262ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -750 12481.6 1000" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.566ex;"><defs><path id="MJX-369-TEX-I-1D449" d="M52 648Q52 670 65 683H76Q118 680 181 680Q299 680 320 683H330Q336 677 336 674T334 656Q329 641 325 637H304Q282 635 274 635Q245 630 242 620Q242 618 271 369T301 118L374 235Q447 352 520 471T595 594Q599 601 599 609Q599 633 555 637Q537 637 537 648Q537 649 539 661Q542 675 545 679T558 683Q560 683 570 683T604 682T668 681Q737 681 755 683H762Q769 676 769 672Q769 655 760 640Q757 637 743 637Q730 636 719 635T698 630T682 623T670 615T660 608T652 599T645 592L452 282Q272 -9 266 -16Q263 -18 259 -21L241 -22H234Q216 -22 216 -15Q213 -9 177 305Q139 623 138 626Q133 637 76 637H59Q52 642 52 648Z"></path><path id="MJX-369-TEX-I-1D45C" d="M201 -11Q126 -11 80 38T34 156Q34 221 64 279T146 380Q222 441 301 441Q333 441 341 440Q354 437 367 433T402 417T438 387T464 338T476 268Q476 161 390 75T201 -11ZM121 120Q121 70 147 48T206 26Q250 26 289 58T351 142Q360 163 374 216T388 308Q388 352 370 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rowspacing="3pt"><mtr><mtd><mi>V</mi><mi>o</mi><mi>l</mi><mi>t</mi><mi>i</mi><mi>o</mi><mi>s</mi><mo>=</mo><mi>a</mi><mi>m</mi><mi>p</mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>o</mi><mi>s</mi><mi>x</mi><mi>o</mi><mi>h</mi><mi>m</mi><mi>i</mi><mi>o</mi><mi>s</mi></mtd></mtr></mtable></math></mjx-assistive-mml></mjx-container></div></div><p><span>Un </span><strong><span>kilovoltio</span></strong><span> son 1000 voltios. Un </span><strong><span>milivoltio</span></strong><span> es la milésima parte de un voltio y el </span><strong><span>microvoltio μV</span></strong><span> es la millonésima parte del voltio.</span></p><p><span>La corriente eléctrica es el flujo o movimiento de los electrones a través de un conductor como consecuencia de la aplicación de una tensión o diferencia de potencial, la intensidad de corriente es el amperio que corresponde al paso de una carga de un culombio durante un segundo:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n76" cid="n76" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22.406ex" height="12.867ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -3093.5 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rowspacing="3pt"><mtr><mtd><mi>I</mi><mo>=</mo><mfrac><mi>q</mi><mi>t</mi></mfrac></mtd></mtr><mtr><mtd></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>A</mi><mi>m</mi><mi>p</mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>o</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>C</mi><mi>u</mi><mi>l</mi><mi>o</mi><mi>m</mi><mi>b</mi><mi>i</mi><mi>o</mi></mrow><mrow><mi>s</mi><mi>e</mi><mi>g</mi><mi>u</mi><mi>n</mi><mi>d</mi><mi>o</mi></mrow></mfrac></mtd></mtr></mtable></math></mjx-assistive-mml></mjx-container></div></div><p><span>La resistencia es la dificultad o facilidad que encuentra la corriente eléctrica para circular a través de un material.</span></p><p><span>La unidad de resistencia es el ohmio Ω. representa la resistencia de un conductor en el que, con una diferencia de potencial aplicada en sus extremos de 1 V circula una corriente de 1 </span><code>A</code><span> de intensidad.</span></p><h4 id='123-ley-de-ohm'><span>1.2.3 Ley de Ohm</span></h4><p><span>Al pasar una corriente </span><code>I</code><span> por una resistencia </span><code>R</code><span> se produce una caída de tensión o ddp que se expresa con la fórmula:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n81" cid="n81" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="8.897ex" height="2.262ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -750 3932.6 1000" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.566ex;"><defs><path id="MJX-371-TEX-I-1D438" d="M492 213Q472 213 472 226Q472 230 477 250T482 285Q482 316 461 323T364 330H312Q311 328 277 192T243 52Q243 48 254 48T334 46Q428 46 458 48T518 61Q567 77 599 117T670 248Q680 270 683 272Q690 274 698 274Q718 274 718 261Q613 7 608 2Q605 0 322 0H133Q31 0 31 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data-mml-node="mtr"><g data-mml-node="mtd"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D438" xlink:href="#MJX-371-TEX-I-1D438"></use></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(1041.8,0)"><use data-c="3D" xlink:href="#MJX-371-TEX-N-3D"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(2097.6,0)"><use data-c="1D43C" xlink:href="#MJX-371-TEX-I-1D43C"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(2601.6,0)"><use data-c="1D465" xlink:href="#MJX-371-TEX-I-1D465"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(3173.6,0)"><use data-c="1D445" xlink:href="#MJX-371-TEX-I-1D445"></use></g></g></g></g></g></g></svg><mjx-assistive-mml unselectable="on" display="block"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"><mtable displaystyle="true" columnalign="right" columnspacing="" rowspacing="3pt"><mtr><mtd><mi>E</mi><mo>=</mo><mi>I</mi><mi>x</mi><mi>R</mi></mtd></mtr></mtable></math></mjx-assistive-mml></mjx-container></div></div><p><span>Si aumenta la resistencia disminuye la intensidad y viceversa.</span></p><h4 id='124-aplicación-de-la-ley-de-ohm-resistencias-agrupación-de-resistencias'><span>1.2.4 Aplicación de la Ley de Ohm. Resistencias. Agrupación de resistencias.</span></h4><p><span>Si tomamos dos conductores de la misma forma y tamaño pero de distintos materiales y les aplicamos una misma </span><code>fem</code><span>, las corrientes que circularán serán distintas, porque cada material, al tener una conductividad distinta, tiene una resistencia al paso de la corriente diferente.</span></p><p><span>Una resistencia es un elemento o componente de un circuito eléctrico formado por un encapsulado de material que una cierta cantidad de resistencia y con dos rabillos o puntos para su conexión a un circuito.</span></p><p><span>Las resistencias pueden agruparse en serie, en paralelo o combinando ambas formas. El cálculo de la resistencia resultante se realiza aplicando la Ley de Ohm. En el caso de resistencia conectadas en serie la resistencia del conjunto es la suma de los valores de cada una de ellas</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n87" cid="n87" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18.38ex" height="2.262ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -750 8124.1 1000" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.566ex;"><defs><path id="MJX-372-TEX-I-1D445" d="M230 637Q203 637 198 638T193 649Q193 676 204 682Q206 683 378 683Q550 682 564 680Q620 672 658 652T712 606T733 563T739 529Q739 484 710 445T643 385T576 351T538 338L545 333Q612 295 612 223Q612 212 607 162T602 80V71Q602 53 603 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xlink:href="#MJX-372-TEX-I-1D445"></use></g><g data-mml-node="mn" transform="translate(792,-150) scale(0.707)"><use data-c="31" xlink:href="#MJX-372-TEX-N-31"></use></g></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(3510.3,0)"><use data-c="2B" xlink:href="#MJX-372-TEX-N-2B"></use></g><g data-mml-node="msub" transform="translate(4510.6,0)"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D445" xlink:href="#MJX-372-TEX-I-1D445"></use></g><g data-mml-node="mn" transform="translate(792,-150) scale(0.707)"><use data-c="32" xlink:href="#MJX-372-TEX-N-32"></use></g></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(5928.3,0)"><use data-c="2B" xlink:href="#MJX-372-TEX-N-2B"></use></g><g data-mml-node="msub" transform="translate(6928.6,0)"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D445" xlink:href="#MJX-372-TEX-I-1D445"></use></g><g data-mml-node="mn" transform="translate(792,-150) scale(0.707)"><use data-c="33" xlink:href="#MJX-372-TEX-N-33"></use></g></g></g></g></g></g></g></svg><mjx-assistive-mml unselectable="on" display="block"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"><mtable displaystyle="true" columnalign="right" columnspacing="" rowspacing="3pt"><mtr><mtd><mi>R</mi><mo>=</mo><msub><mi>R</mi><mn>1</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>R</mi><mn>2</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>R</mi><mn>3</mn></msub></mtd></mtr></mtable></math></mjx-assistive-mml></mjx-container></div></div><p><span>La intensidad que pasa por cada una de ellas es igual a la del conjunto:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n89" cid="n89" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16.141ex" height="2.262ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -750 7134.3 1000" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.566ex;"><defs><path id="MJX-373-TEX-I-1D43C" d="M43 1Q26 1 26 10Q26 12 29 24Q34 43 39 45Q42 46 54 46H60Q120 46 136 53Q137 53 138 54Q143 56 149 77T198 273Q210 318 216 344Q286 624 286 626Q284 630 284 631Q274 637 213 637H193Q184 643 189 662Q193 677 195 680T209 683H213Q285 681 359 681Q481 681 487 683H497Q504 676 504 672T501 655T494 639Q491 637 471 637Q440 637 407 634Q393 631 388 623Q381 609 337 432Q326 385 315 341Q245 65 245 59Q245 52 255 50T307 46H339Q345 38 345 37T342 19Q338 6 332 0H316Q279 2 179 2Q143 2 113 2T65 2T43 1Z"></path><path id="MJX-373-TEX-N-3D" d="M56 347Q56 360 70 367H707Q722 359 722 347Q722 336 708 328L390 327H72Q56 332 56 347ZM56 153Q56 168 72 173H708Q722 163 722 153Q722 140 707 133H70Q56 140 56 153Z"></path><path id="MJX-373-TEX-N-31" d="M213 578L200 573Q186 568 160 563T102 556H83V602H102Q149 604 189 617T245 641T273 663Q275 666 285 666Q294 666 302 660V361L303 61Q310 54 315 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transform="translate(2991.9,0)"><use data-c="3D" xlink:href="#MJX-373-TEX-N-3D"></use></g><g data-mml-node="msub" transform="translate(4047.7,0)"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D43C" xlink:href="#MJX-373-TEX-I-1D43C"></use></g><g data-mml-node="mn" transform="translate(473,-150) scale(0.707)"><use data-c="32" xlink:href="#MJX-373-TEX-N-32"></use></g></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(5202,0)"><use data-c="3D" xlink:href="#MJX-373-TEX-N-3D"></use></g><g data-mml-node="msub" transform="translate(6257.8,0)"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D43C" xlink:href="#MJX-373-TEX-I-1D43C"></use></g><g data-mml-node="mn" transform="translate(473,-150) scale(0.707)"><use data-c="33" xlink:href="#MJX-373-TEX-N-33"></use></g></g></g></g></g></g></g></svg><mjx-assistive-mml unselectable="on" display="block"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"><mtable displaystyle="true" columnalign="right" columnspacing="" rowspacing="3pt"><mtr><mtd><mi>I</mi><mo>=</mo><msub><mi>I</mi><mn>1</mn></msub><mo>=</mo><msub><mi>I</mi><mn>2</mn></msub><mo>=</mo><msub><mi>I</mi><mn>3</mn></msub></mtd></mtr></mtable></math></mjx-assistive-mml></mjx-container></div></div><p><span>En el caso de resistencias conectadas en paralelo, la del conjunto es menor que la de cada una de ellas. La intensidad es inversamente proporcional a su valor.</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n91" cid="n91" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="19.986ex" height="11.83ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -2864.5 8833.6 5229" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -5.35ex;"><defs><path id="MJX-374-TEX-I-1D445" d="M230 637Q203 637 198 638T193 649Q193 676 204 682Q206 683 378 683Q550 682 564 680Q620 672 658 652T712 606T733 563T739 529Q739 484 710 445T643 385T576 351T538 338L545 333Q612 295 612 223Q612 212 607 162T602 80V71Q602 53 603 43T614 25T640 16Q668 16 686 38T712 85Q717 99 720 102T735 105Q755 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unselectable="on" display="block"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"><mtable displaystyle="true" columnalign="right" columnspacing="" rowspacing="3pt"><mtr><mtd><mi>R</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><mfrac><mn>1</mn><msub><mi>R</mi><mn>1</mn></msub></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mn>1</mn><msub><mi>R</mi><mn>2</mn></msub></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mn>1</mn><msub><mi>R</mi><mn>3</mn></msub></mfrac></mrow></mfrac></mtd></mtr><mtr><mtd></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>I</mi><mo>=</mo><msub><mi>I</mi><mn>1</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>I</mi><mn>2</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>I</mi><mn>3</mn></msub></mtd></mtr></mtable></math></mjx-assistive-mml></mjx-container></div></div><p><span>Un </span><strong><a href='https://bit.ly/3eZMHfb'><span>shunt</span></a></strong><span> es una resistencia acoplada en paralelo con cualquier elemento de un circuito para derivar corriente por ella. Una aplicación típica son los aparatos de medida que soportan poca intensidad de corriente, </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Galvan%C3%B3metro'><span>galvanómetro</span></a></strong><span> </span><code>G</code><span>, por lo que es preciso limitar ésta adoptando una resistencia en paralelo </span><code>Rs</code><span>. </span></p><h4 id='125-código-de-colores-de-las-resistencias'><span>1.2.5 Código de colores de las resistencias.</span></h4><p><img src="https://telecomlobby.com/Images/banda_colores_resistencias.webp" referrerpolicy="no-referrer" alt="resistencias"></p><p><span>Permite indicar su valor en ohmios mediante bandas de colores.</span></p><p><span>El conjunto de dichos anillos nos da la lectura del número de ohmios de la resistencia. La tolerancia de una resistencia expresa los márgenes alrededor de los cuales puede variar su valor. A mayor precisión, menor tolerancia.</span></p><h4 id='126-disipación-de-potencia-en-las-resistencias'><span>1.2.6 Disipación de potencia en las resistencias</span></h4><p><span>Una resistencia se intercala en un circuito para obstaculizar el paso de la corriente y transformar en calor el voltaje que no necesitamos ne un punto dado. Se conoce como </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule'><span>efecto Joule</span></a></strong><span>. Todo conducto por lo que circula una corriente experimenta un aumento de su temperatura. La ley de joule enuncia que la cantidad de calor desprendida en un conductor por el paso de una corriente constante es proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente, a la resistencia del conductor y al tiempo que dure el paso. Se llama potencia de disipación, medidas en vatios, al producto del voltaje por la intensidad que ha de circular por la resistencia:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n99" cid="n99" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="8.89ex" height="2.262ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -750 3929.6 1000" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.566ex;"><defs><path id="MJX-375-TEX-I-1D443" d="M287 628Q287 635 230 637Q206 637 199 638T192 648Q192 649 194 659Q200 679 203 681T397 683Q587 682 600 680Q664 669 707 631T751 530Q751 453 685 389Q616 321 507 303Q500 302 402 301H307L277 182Q247 66 247 59Q247 55 248 54T255 50T272 48T305 46H336Q342 37 342 35Q342 19 335 5Q330 0 319 0Q316 0 282 1T182 2Q120 2 87 2T51 1Q33 1 33 11Q33 13 36 25Q40 41 44 43T67 46Q94 46 127 49Q141 52 146 61Q149 65 218 339T287 628ZM645 554Q645 567 643 575T634 597T609 619T560 635Q553 636 480 637Q463 637 445 637T416 636T404 636Q391 635 386 627Q384 621 367 550T332 412T314 344Q314 342 395 342H407H430Q542 342 590 392Q617 419 631 471T645 554Z"></path><path id="MJX-375-TEX-N-3D" d="M56 347Q56 360 70 367H707Q722 359 722 347Q722 336 708 328L390 327H72Q56 332 56 347ZM56 153Q56 168 72 173H708Q722 163 722 153Q722 140 707 133H70Q56 140 56 153Z"></path><path id="MJX-375-TEX-I-1D449" d="M52 648Q52 670 65 683H76Q118 680 181 680Q299 680 320 683H330Q336 677 336 674T334 656Q329 641 325 637H304Q282 635 274 635Q245 630 242 620Q242 618 271 369T301 118L374 235Q447 352 520 471T595 594Q599 601 599 609Q599 633 555 637Q537 637 537 648Q537 649 539 661Q542 675 545 679T558 683Q560 683 570 683T604 682T668 681Q737 681 755 683H762Q769 676 769 672Q769 655 760 640Q757 637 743 637Q730 636 719 635T698 630T682 623T670 615T660 608T652 599T645 592L452 282Q272 -9 266 -16Q263 -18 259 -21L241 -22H234Q216 -22 216 -15Q213 -9 177 305Q139 623 138 626Q133 637 76 637H59Q52 642 52 648Z"></path><path id="MJX-375-TEX-I-1D465" d="M52 289Q59 331 106 386T222 442Q257 442 286 424T329 379Q371 442 430 442Q467 442 494 420T522 361Q522 332 508 314T481 292T458 288Q439 288 427 299T415 328Q415 374 465 391Q454 404 425 404Q412 404 406 402Q368 386 350 336Q290 115 290 78Q290 50 306 38T341 26Q378 26 414 59T463 140Q466 150 469 151T485 153H489Q504 153 504 145Q504 144 502 134Q486 77 440 33T333 -11Q263 -11 227 52Q186 -10 133 -10H127Q78 -10 57 16T35 71Q35 103 54 123T99 143Q142 143 142 101Q142 81 130 66T107 46T94 41L91 40Q91 39 97 36T113 29T132 26Q168 26 194 71Q203 87 217 139T245 247T261 313Q266 340 266 352Q266 380 251 392T217 404Q177 404 142 372T93 290Q91 281 88 280T72 278H58Q52 284 52 289Z"></path><path id="MJX-375-TEX-I-1D43C" d="M43 1Q26 1 26 10Q26 12 29 24Q34 43 39 45Q42 46 54 46H60Q120 46 136 53Q137 53 138 54Q143 56 149 77T198 273Q210 318 216 344Q286 624 286 626Q284 630 284 631Q274 637 213 637H193Q184 643 189 662Q193 677 195 680T209 683H213Q285 681 359 681Q481 681 487 683H497Q504 676 504 672T501 655T494 639Q491 637 471 637Q440 637 407 634Q393 631 388 623Q381 609 337 432Q326 385 315 341Q245 65 245 59Q245 52 255 50T307 46H339Q345 38 345 37T342 19Q338 6 332 0H316Q279 2 179 2Q143 2 113 2T65 2T43 1Z"></path></defs><g stroke="currentColor" fill="currentColor" stroke-width="0" transform="scale(1,-1)"><g data-mml-node="math"><g data-mml-node="mtable"><g data-mml-node="mtr"><g data-mml-node="mtd"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D443" xlink:href="#MJX-375-TEX-I-1D443"></use></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(1028.8,0)"><use data-c="3D" xlink:href="#MJX-375-TEX-N-3D"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(2084.6,0)"><use data-c="1D449" xlink:href="#MJX-375-TEX-I-1D449"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(2853.6,0)"><use data-c="1D465" xlink:href="#MJX-375-TEX-I-1D465"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(3425.6,0)"><use data-c="1D43C" xlink:href="#MJX-375-TEX-I-1D43C"></use></g></g></g></g></g></g></svg><mjx-assistive-mml unselectable="on" display="block"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"><mtable displaystyle="true" columnalign="right" columnspacing="" rowspacing="3pt"><mtr><mtd><mi>P</mi><mo>=</mo><mi>V</mi><mi>x</mi><mi>I</mi></mtd></mtr></mtable></math></mjx-assistive-mml></mjx-container></div></div><p><span>Si la resistencia disipa una potencia mayor que aquélla para la que está preparada, se quema, cortándose el hilo del que está hecha o fundiéndose el material resistivo. Disipación máxima es la potencia calorífica que podemos suministrar a un resistencia sin que la temperatura se eleve peligrosamente.</span></p><p><span>Los valores de disipación de potencia más frecuentes de las resistencias son los de </span><code>0,125W</code><span>, </span><code>0,25W</code><span>, </span><code>0,5W</code><span> y </span><code>1W</code><span>.</span></p><h4 id='127-coeficientes-negativos-y-positivos-de-temperatura-ntp-y-ptc'><span>1.2.7 Coeficientes negativos y positivos de temperatura NTP y PTC</span></h4><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Thermistor.svg" referrerpolicy="no-referrer" alt="Simbolo electronico generico CEI"></p><p><span>Un </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Termistor'><span>termistor</span></a></strong><span> </span><code>NTC</code><span> es una resistencia cuyo valor se va reduciendo a medida que aumenta la temperatura. Análogamente a un </span><code>NTC</code><span> un termistor </span><code>PTC</code><span> es una resistencia cuyo valor va aumentando a medida que aumenta la temperatura.</span></p><h4 id='128-otros-tipos-de-resistencias'><span>1.2.8 Otros tipos de resistencias.</span></h4><p><span>Una resistencia ajustable permite fijar su valor dentro de un rango mediante una abrazadera móvil en contacto con el elemento resistivo. Un </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Reostato'><span>reóstato</span></a></strong><span> es una resistencia variable que se usa en los circuitos de gran consumo, empleándose para regular la corriente en máquinas y motores. </span></p><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Potentiometer_symbol_Europe.svg" referrerpolicy="no-referrer" alt="Simbolo electronico europeo"></p><p><span>Un </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%B3metro'><span>potenciómetro</span></a></strong><span> es una resistencia variable que puede ser variada por el usuario para realizar cualquier función. Es lineal cuando su resistencia es proporcional al desplazamiento del cursor ya que se desliza por una pista uniforme. En el no lineal al ser la pista de diferente grosor, la respuesta, la resistencia, no corresponde al desplazamiento del cursor. Estos últimos suelen tener una respuesta que se aproxima a la función logaritmo.</span></p><h4 id='129-leyes-de-kirchhoff'><span>1.2.9 Leyes de Kirchhoff</span></h4><p><span>Las leyes de </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Kirchhoff'><span>Kirchhoff</span></a></strong><span> son útiles al análisis de múltiples tipos de circuitos:</span></p><ol start='' ><li><span>La suma de las intensidades de corriente que llegan a un nudo de un circuito es igual a la suma de las intensidades que salen de él. </span></li><li><span>En un circuito cerrado o malla la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de todas las subidas de tensión, la suma algebraica de las tensiones en todo circuito cerrado es cero.</span></li></ol><h4 id='1210-potencia-eléctrica-unidad-de-potencia-el-vatio'><span>1.2.10 Potencia eléctrica. Unidad de potencia: el vatio.</span></h4><p><span>La corriente eléctrica puede desarrollar un trabajo, la relación que hay entre un trabajo y tiempo de la </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica'><span>potencia</span></a></strong><span> que es la expresión de la cantidad del trabajo producido en la unidad de tiempo. La unidad de potencia es el </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio'><span>vatio</span></a></strong><span>:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n118" cid="n118" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="31.413ex" height="8.145ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -2050 13884.5 3600" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -3.507ex;"><defs><path id="MJX-376-TEX-I-1D443" d="M287 628Q287 635 230 637Q206 637 199 638T192 648Q192 649 194 659Q200 679 203 681T397 683Q587 682 600 680Q664 669 707 631T751 530Q751 453 685 389Q616 321 507 303Q500 302 402 301H307L277 182Q247 66 247 59Q247 55 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rowspacing="3pt"><mtr><mtd><mi>P</mi><mi>o</mi><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>c</mi><mi>i</mi><mi>a</mi><mo>=</mo><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>s</mi><mi>i</mi><mi>ó</mi><mi>n</mi><mi>x</mi><mi>i</mi><mi>n</mi><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>s</mi><mi>i</mi><mi>d</mi><mi>a</mi><mi>d</mi></mtd></mtr><mtr><mtd></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>P</mi><mo>=</mo><mi>E</mi><mi>x</mi><mi>I</mi></mtd></mtr></mtable></math></mjx-assistive-mml></mjx-container></div></div><p><span>Donde </span><code>P</code><span> es expresada en vatios, la tensión en voltios, y la intensidad en amperios. Aplicando la ley de Ohm sabemos que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. O sea obtenemos:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n120" cid="n120" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="9.976ex" height="2.565ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -817 4409.3 1133.9" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.717ex;"><defs><path id="MJX-377-TEX-I-1D443" d="M287 628Q287 635 230 637Q206 637 199 638T192 648Q192 649 194 659Q200 679 203 681T397 683Q587 682 600 680Q664 669 707 631T751 530Q751 453 685 389Q616 321 507 303Q500 302 402 301H307L277 182Q247 66 247 59Q247 55 248 54T255 50T272 48T305 46H336Q342 37 342 35Q342 19 335 5Q330 0 319 0Q316 0 282 1T182 2Q120 2 87 2T51 1Q33 1 33 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durante una hora, puede corresponder a cualquier otra combinación de los tres valores cuyo producto total sea 1kW:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n125" cid="n125" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="41.319ex" height="8.145ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -2050 18263 3600" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -3.507ex;"><defs><path id="MJX-379-TEX-I-1D436" d="M50 252Q50 367 117 473T286 641T490 704Q580 704 633 653Q642 643 648 636T656 626L657 623Q660 623 684 649Q691 655 699 663T715 679T725 690L740 705H746Q760 705 760 698Q760 694 728 561Q692 422 692 421Q690 416 687 415T669 413H653Q647 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src="https://telecomlobby.com/Images/condensadores.webp" referrerpolicy="no-referrer" alt="Condensadores"></p><p><span>Constan de dos placas conductoras separadas por un cuerpo no conductor llamado </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico'><span>dieléctrico</span></a></strong><span>:</span></p><ul><li><span>aire</span></li><li><span>aceite</span></li><li><span>vidrio</span></li><li><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Mica'><span>mica</span></a></strong></li><li><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno'><span>polietileno</span></a></strong></li></ul><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Condensator_tekening.png" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Las placas suelen ser láminas de </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o'><span>estaño</span></a></strong><span> alternando con láminas del dieléctrico usado; los </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico'><span>condensadores</span></a></strong><span> tienen la capacidad de acumular una determinada carga eléctrica a un voltaje determinado, la acumula en carga y la restituye en descarga al resto del circuito. Al cerrarlo una placa queda asociada al polo positivo y otra al negativo de la pila o fuente que la alimente, la armadura conectada al polo positivo va cediendo electrones a éste, mientras que la otra armadura recoge electrones del polo negativo, se puede apreciar el flujo de corriente intercalando un </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Amper%C3%ADmetro'><span>amperímetro</span></a></strong><span>. Se pueden recargar hasta que entre las placas de éstos se llega a alcanzar un voltaje igual al existente en los bornes de la batería o fuente que los alimente. Si se abre el interruptor desconectando la alimentación de las armaduras estas quedan cargadas el circuito queda abierto y se mantiene la diferencia de potencia entre las armaduras; aparece un campo eléctrico desde la placa positiva a la negativa en el que habrá más dispersión de líneas de fuerza cuanto más alejadas estén. El condensador se descarga instantáneamente si se unen o cortocircuitan las placas del mismo pero si se añade una resistencia de un valor dado la descarga durará un tiempo determinado. </span></p><p><span>Tanto descarga como carga no son instantáneas y además tampoco tienen forma lineal sino </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_exponencial'><span>exponencial</span></a></strong><span>, su capacidad eléctrica es:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n143" cid="n143" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" contenteditable="false" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="36.708ex" height="13.584ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -3252 16225 6004" 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El microfaradio </span><code>μF</code><span> equivale a </span><code>10-6F</code><span> y el nanofaradio </span><code>nF</code><span> a </span><code>10-9F</code><span>, el picofaradio a </span><code>10-12F</code><span>.</span></p><p><span>La energía almacenada en condensador se expresa por la fórmula:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n146" cid="n146" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="13.363ex" height="2.565ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -817 5906.4 1133.9" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.717ex;"><defs><path id="MJX-381-TEX-I-1D44A" d="M436 683Q450 683 486 682T553 680Q604 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de su capacidad y del voltaje aplicado.</span></p><p><span>Se llama </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_diel%C3%A9ctrica'><span>constante dieléctrica</span></a></strong><span> a la relación que hay entre la capacidad de un condensador formado por un determinado dieléctrico y su capacidad de un condensador formado por un determinado dieléctrico y su capacidad en el vacío. Se denomina </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez_diel%C3%A9ctrica'><span>rigidez dieléctrica</span></a></strong><span> o tensión de trabajo de un condensador a aquella que puede soportar sin que se perfore su dieléctrico. La tensión de prueba es aquella a la que el fabricante somete al condensador sin que se haya producido la perforación y es siempre mayor que la tensión de trabajo.</span></p><p><span>Los condensadores como otros componentes varían de valor con la temperatura, el parámetro se denomina </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_temperatura'><span>coeficiente de temperatura</span></a></strong><span> que puede ser positivo o negativo. Los cerámicos o de mica son muy estables en frente de la temperatura. </span></p><h4 id='131-relación-entre-capacidad-dimensiones-y-dieléctrico'><span>1.3.1 Relación entre capacidad, dimensiones y dieléctrico</span></h4><p><span>La capacidad de un condensador depende de dos magnitudes:</span></p><ul><li><span>la distancia entre las placas inversamente proporcional a mayor superficie de las placas, mayor capacidad y a mayor distancia menor capacidad.</span></li><li><span>constante dieléctrica del material, directamente proporcional.</span></li></ul><h4 id='132-condensadores-diversos-tipos-tabla-de-colores'><span>1.3.2 Condensadores: diversos tipos. Tabla de colores.</span></h4><p><img src="https://telecomlobby.com/Images/tabla_colores_condensadores.webp" referrerpolicy="no-referrer" alt="Tabla colores condesadores"></p><p><span>Los </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_variable'><span>variables</span></a></strong><span> cambian su capacidad variando la superficie de sus placas. Se usan para sintonizar circuitos </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Oscilaci%C3%B3n'><span>oscilantes</span></a></strong><span>. </span></p><p><span>Los ajustables o trimmer utilizados para ajustar la capacidad.</span></p><p><span>Los fijos que pueden ser </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica'><span>polarizados</span></a></strong><span> o no. Los non polarizados se clasifican según el tipo de dieléctrico que utilizan como hemos visto. Los </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_electrol%C3%ADtico'><span>electrolíticos</span></a></strong><span> tienen dieléctrico líquido o en papel impregnado.</span></p><p><span>Al ser pequeños los condensadores se emplean, generalmente, códigos de bandas de colores para indicar su capacidad expresada en picofaradios. Las bandas indican su capacidad, su tolerancia y su tensión máxima. </span></p><p><span>La forma de expresar la tolerancia depende de si tiene más o menos de 10 picofaradios de capacidad, si mayor se expresa un porcentaje de incremento o disminución de la misma o si es menor de dicho valor expresa la fracción di picofaradio a sumar o restar. Por ejemplo</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n164" cid="n164" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="37.884ex" height="2.262ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -750 16744.7 1000" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.566ex;"><defs><path id="MJX-382-TEX-I-1D45A" d="M21 287Q22 293 24 303T36 341T56 388T88 425T132 442T175 435T205 417T221 395T229 376L231 369Q231 367 232 367L243 378Q303 442 384 442Q401 442 415 440T441 433T460 423T475 411T485 398T493 385T497 373T500 364T502 357L510 367Q573 442 659 442Q713 442 746 415T780 336Q780 285 742 178T704 50Q705 36 709 31T724 26Q752 26 776 56T815 138Q818 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obtiene dividiendo la unidad por la suma de las inversas de todas las capacidades; las armaduras externas actúan de terminales de conexión. Al quedare tan distanciadas estás, la capacidad total resulta mucho menor que la de uno de los condensadores.</span></p><p><span>En paralelo la capacidad total es la suma de las capacidades de todos ellos.</span></p><h4 id='14-campo-magnético'><span>1.4 Campo magnético</span></h4><p><img src="https://telecomlobby.com/Images/iman.webp" referrerpolicy="no-referrer" alt="Iman"></p><p><span>Un </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n'><span>imán</span></a></strong><span> crea a su alrededor un campo de atracción de sustancias tales como el hierro y que se denomina </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico'><span>campo magnético</span></a></strong><span> y es el espacio en que un imán ejerce su influencia.</span></p><p><span>Se crea un campo magnético en los alrededores de un conductor recorrido por una corriente eléctrica, si no hay corriente no hay campo cosa que no ocurre con los imanes. </span></p><h4 id='141-magnetismo'><span>1.4.1 magnetismo.</span></h4><p><span>Se llama </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo'><span>magnetismo</span></a></strong><span> al conjunto de fenómenos originados por los campos magnéticos. Un imán puede ser </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetita'><span>magnetita</span></a></strong><span>, </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Acero'><span>acero</span></a></strong><span> o bien alguna aleación. Los extremos se llaman polos, norte y sur. Al centro la línea neutra. El magnetismo es formado por las líneas ovales de fuerza entra los dos polos.</span></p><p><span>Una aguja imantada que gire libremente siempre se orientará en la dirección norte-sur. La tierra produce un campo magnético y llamamos a los dos polos </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Polo_norte'><span>norte geográfico</span></a></strong><span> y </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Polo_sur'><span>sur geográfico</span></a></strong><span>. Polos de mismo nombre se repelen y los de nombre contrario se atraen. </span></p><h4 id='142-características-de-un-campo-magnético'><span>1.4.2 Características de un campo magnético.</span></h4><p><span>El total de las líneas de fuerza se denomina </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_magn%C3%A9tico'><span>flujo magnético</span></a></strong><span>. El numero de líneas que salen es igual al que entran de la superficie. La unidad de flujo magnético es el </span><strong><a href='https://bit.ly/36XehpI'><span>Weber</span></a></strong><span>. Un </span><code>Wb</code><span> es el flujo magnético que al atravesar un circuito de una sola espira produce en ella una fuerza electromotriz de un voltio si se anula dicho flujo en un segundo por decrecimiento uniforme.</span></p><p><span>La </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_magn%C3%A9tica'><span>densidad de flujo</span></a></strong><span> es el </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unidad)'><span>Tesla</span></a></strong><span> </span><code>T</code><span> que es la inducción magnética uniforme que repartida sobre una superificie de un metro cuadrado, produce a través de esa superficie un flujo magnetico de un </span><code>Wb</code><span>.</span></p><p><span>La </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Reluctancia_magn%C3%A9tica'><span>reluctancia</span></a></strong><span> es la propiedad de los cuerpos de oponerse a la creación de un flujo magnético. Menos el hierro y sus aleaciones los demás cuerpos tienen un reluctancia muy parecida a la del vacío, concepto análogo a la resistencia eléctrica. </span></p><p><span>La </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad_magn%C3%A9tica'><span>permeabilidad</span></a></strong><span> es el inverso de la reluctacia, mejor dicho es la mayor facilidad con que puede crearse un campo magnético en un cuerpo frente al esfuerzo necesario para crearlo en el aire.</span></p><h4 id='15-electromagnetismo'><span>1.5 Electromagnetismo</span></h4><p><img src="https://live.staticflickr.com/2448/4074152433_abe5f9210e_n.jpg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Conjunto de acciones y reacciones producidas por los campos eléctricos y magnéticos sobre la materia. Todo conductor por ser recorrido por una corriente eléctrica genera a su alrededor un campo magnético. Se demuestra colocando una aguja imantada móvil cerca del conductor. El campo creado por un conductor recto, un hilo, es débil, se puede reforzar enrollándolo en forma de bucle o espira. Cuanto más lo enrollemos, más reforzaremos el campo magnético creado, siendo máximo al formar múltiples bucles hasta conseguir:</span></p><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Inductor.svg" referrerpolicy="no-referrer"></p><ul><li><span>Un inductor o </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Inductor'><span>bobina</span></a></strong><span>.</span></li><li><span>Un </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide'><span>solenoide</span></a></strong><span>.</span></li></ul><p><span>Si colocamos un conductor dentro de un campo magnético de flujo variable, el campo induce en el conductor una </span><code>fem</code><span>; si el campo fuera constante no haría falta nada más que mover el conductor. Se produce así un fenómeno denominado </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica'><span>inducción electromagnética</span></a></strong><span>, la corriente inducida será tanto mayor cuanto mayor sea la rapidez con que varíe el campo magnético o la corriente que lo genera. </span></p><p><span>Para conocer la dirección del campo creado por el paso de la corriente pro un conductor basta con observar la </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_la_mano_izquierda'><span>regla de la mano izquierda</span></a></strong><span>. Se trata de coger el hilo conductor con dicha mano, con el pulgar extendido y señalando el sentido de la corriente, o sea el flujo de electrones desde el polo negativo al positivo, en un solenoide los polos se localizan según la dirección de la corriente en las espiras. Al interior del solenoide las líneas de fuerza van de sur a norte y por el exterior de norte a sur.</span></p><h4 id='151-bobinas'><span>1.5.1 Bobinas</span></h4><p><span>Ya sabemos que es un componente electrónico que debido al fenómeno de la </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Autoinducci%C3%B3n'><span>autoinducción</span></a></strong><span> almacena energía en forma de campo magnético. Típicamente constituida por un bobinado de hilo conductor aislado, normalmente cobre. Existen con núcleo de aire o con núcleo de un material forroso para augmentar su </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Inductancia'><span>inductancia</span></a></strong><span>. Introduciendo un </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismo#:~:text=Los%20materiales%20ferromagn%C3%A9ticos%20son%20pr%C3%A1cticos,campo%20magn%C3%A9tico%20en%20el%20n%C3%BAcleo.'><span>núcleo ferromagnético</span></a></strong><span> el número de líneas de fuerza del campo de la bobina aumenta muy significativamente. </span></p><h4 id='152-inductancia-unidad-de-inductancia-el-henrio'><span>1.5.2 Inductancia. Unidad de inductancia: el henrio.</span></h4><p><span>La inductancia de una bobina se define como la propiedad que tiene de oponerse a los cambios de la corriente que pasa a través de ella. En corriente continua la intensidad de régimen se establece con un ligero retraso, tanto mayor cuanto mayor ser el coeficiente de autoinducción </span><code>L</code><span> debido a la extracorriente de cierre. Al abrir el circuito aparece una extracorriente de ruptura que retrasa la desaparición de la intensidad de régimen. </span></p><p><img src="https://github.com/redeltaglio/RNMnetwork/raw/master/Images/resistencia_descarga.png" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Las chispas en los interruptores son los efectos indeseados de las extracorrientes de cierre y apertura y se aminoran con </span><strong><a href='https://lifasa.com/pdf/RESISTENCIAS_DE_DESCARGA.pdf'><span>resistencias de descarga</span></a></strong><span> u otro dispositivo.</span></p><p><span>La </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Lenz'><span>Ley de Lenz</span></a></strong><span> dice que la corriente inducida es de tal sentido que se opone al cambio que la produce, así que al cerrar el circuito en el inductor transcurre un tiempo hasta que la corriente generada en el inducido alcanza su valor normal y también se anula al abrirlo.</span></p><p><span>La unidad de inductancia es el </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Henrio'><span>henrio</span></a></strong><span> </span><code>H</code><span> corresponde a una inductancia que origina un voltaje inducido de </span><code>1V</code><span> al producirse una variación de </span><code>1A</code><span> en </span><code>1s</code><span> en la corriente que atraviesa una bobina. Se emplean submúltiplos como el milihnerio </span><code>mH</code><span> </span><code>10-3H</code><span> o el microhenrio </span><code>μH</code><span> </span><code>10-6H</code><span>.</span></p><h4 id='153-inducción-mutua-autoinducción'><span>1.5.3 Inducción mutua. Autoinducción. </span></h4><p><span>La que ejercen dos bobinas colocadas próximas entre si, el flujo magnético pasa por las espiras de la otra. Si el devanado es el mismo sentido dicha inducción mutua será mayor que la suma de ambas inductancias </span><code>L1</code><span> y </span><code>L2</code><span>. Si es en el sentido contrario será la inducción mutua menor que dicha suma.</span></p><p><span>Coeficiente de inducción mutua: interviene en el acoplamiento entre bobinas, fuerte si gran parte del flujo creado por una bobina atraviesa la otra débil al revés.</span></p><p><span>Autoinducción es la inducción electromagnética generada en un circuito por las variaciones que experimente la corriente eléctrica que circula por él.</span></p><h4 id='154-efecto-del-número-de-espiras-diámetro-longitud-y-material-del-núcleo'><span>1.5.4 Efecto del número de espiras, diámetro, longitud y material del núcleo.</span></h4><p><span>La inductancia depende de:</span></p><ol start='' ><li><span>número de espiras de bobina.</span></li><li><span>forma en que están debanadas.</span></li><li><span>material de núcleo.</span></li></ol><p><span>Se calcula aproximadamente en una bobina de una sola capa, bobinada la aire, con esta fórmula simplificada:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n215" cid="n215" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="27.771ex" height="8.095ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -2039 12274.7 3577.9" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -3.482ex;"><defs><path id="MJX-383-TEX-I-1D43F" d="M228 637Q194 637 192 641Q191 643 191 649Q191 673 202 682Q204 683 217 683Q271 680 344 680Q485 680 506 683H518Q524 677 524 674T522 656Q517 641 513 637H475Q406 636 394 628Q387 624 380 600T313 336Q297 271 279 198T252 88L243 52Q243 48 252 48T311 46H328Q360 46 379 47T428 54T478 72T522 106T564 161Q580 191 594 228T611 270Q616 273 628 273H641Q647 264 647 262T627 203T583 83T557 9Q555 4 553 3T537 0T494 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data-mml-node="mtr" transform="translate(0,529)"><g data-mml-node="mtd"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D43F" xlink:href="#MJX-383-TEX-I-1D43F"></use></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(681,0)"><use data-c="28" xlink:href="#MJX-383-TEX-N-28"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(1070,0)"><use data-c="1D452" xlink:href="#MJX-383-TEX-I-1D452"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(1536,0)"><use data-c="1D45B" xlink:href="#MJX-383-TEX-I-1D45B"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(2136,0)"><use data-c="1D707" xlink:href="#MJX-383-TEX-I-1D707"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(2739,0)"><use data-c="1D43B" xlink:href="#MJX-383-TEX-I-1D43B"></use></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(3627,0)"><use data-c="29" xlink:href="#MJX-383-TEX-N-29"></use></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(4293.8,0)"><use data-c="3D" xlink:href="#MJX-383-TEX-N-3D"></use></g><g data-mml-node="mn" 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data-mml-node="mtd" transform="translate(12274.7,0)"></g></g></g></g></g></svg><mjx-assistive-mml unselectable="on" display="block"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"><mtable displaystyle="true" columnalign="right" columnspacing="" rowspacing="3pt"><mtr><mtd><mi>L</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>μ</mi><mi>H</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mn>394</mn><mfrac><mrow><msup><mi>d</mi><mn>2</mn></msup><msup><mi>n</mi><mn>2</mn></msup></mrow><mrow><mn>18</mn><mi>d</mi><mo>+</mo><mn>40</mn><mi>l</mi></mrow></mfrac></mtd></mtr><mtr><mtd></mtd></mtr></mtable></math></mjx-assistive-mml></mjx-container></div></div><p><span>Siendo </span><code>L</code><span> la inductancia en microhenrio, </span><code>d</code><span> el diámetro en cm, </span><code>l</code><span> la longitud siempre en cm y </span><code>n</code><span> el número de espiras. De esto entendemos:</span></p><ol start='' ><li><span>Mayor número de espiras mayor inductancia.</span></li><li><span>A espiras más juntas mayor inductancia.</span></li><li><span>A mayor diámetro mayor inductancia. </span></li></ol><h4 id='155-electroimanes-y-relés'><span>1.5.5 Electroimanes y relés </span></h4><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Stator_eines_Universalmotor.JPG" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Un </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n'><span>electroimán</span></a></strong><span> es un solenoide alrededor de un núcleo de hierro dulce imantado artificialmente por la acción de una corriente que circula por él.</span></p><p><span>Prácticamente un trozo de hierro con un conductor aislado arrollado sobre él, que tiene la propiedad de crear un campo magnético al paso de una corriente a su través. Cuando circula corriente la magnetización producida en el núcleo atrae a la armadura metálica. Si es de </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro_forjado'><span>hierro forjado</span></a></strong><span> (</span><em><span>dulce</span></em><span>) cuando cesa la corriente conserva algo de imantación llamada </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo_remanente'><span>magnetismo remanente</span></a></strong><span>, responsable de la </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%A9resis'><span>histéresis</span></a></strong><span>.</span></p><p><span>En un electroimán rigen las reglas de creación de campo magnético que determinan la polarización </span><code>N</code><span> y </span><code>S</code><span> de los extremos del núcleo. Al igual que entre imanes si acercamos un polo a otro igual se repelerán mutuamente y si son di signo contrario se atraerán. La fuerza atractiva depende de:</span></p><ul><li><span>la intensidad de la corriente.</span></li><li><span>el número de espiras en la bobina.</span></li><li><span>la sección de los núcleos.</span></li><li><span>la distancia entre los núcleos y la armadura.</span></li></ul><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Relay_symbols.svg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Un </span><strong><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9'><span>relé</span></a></strong><span> es un dispositivo de interrupción o conmutación dentro de un circuito eléctrico, basado en el funcionamiento del electroimán.</span></p><h4 id='156-apantallamiento-de-campos-magnéticos'><span>1.5.6 Apantallamiento de campos magnéticos.</span></h4><p><img src="http://www.canfortlab.com/pic/big/580_0.jpg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Es posible aislar un espacio dado de la influencia de un campo magnético, rodeándolo completamente con un material ferromagnético entra ellos:</span></p><ul><li><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro'><span>Hierro</span></a></li><li><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Cobalto'><span>Cobalto</span></a></li><li><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel'><span>Níquel</span></a><span> </span></li></ul><p><span>En la imagen laminas de níquel que pero puede ser toxico para el ser humano.</span></p><h4 id='16-fuentes-de-corriente-continua-pilas-baterías-fuerza-electromotriz-fem'><span>1.6 Fuentes de corriente continua. Pilas. Baterías. Fuerza electromotriz (fem).</span></h4><p><span>Hay seis formas de obtener electricidad, todas aplicación práctica de los conceptos sobre estructura de la materia que hemos visto:</span></p><ol start='' ><li><span>Por </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Electrizaci%C3%B3n#Frotaci%C3%B3n'><span>frotamiento</span></a><span>.</span></li><li><span>Por presión intermitente sobre </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal'><span>cristales</span></a><span> de algunos materiales como el </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo'><span>cuarzo</span></a><span>.</span></li><li><span>Por efecto </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_fotovoltaica'><span>fotovoltaico</span></a><span>, al inducir </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n'><span>luz solar</span></a><span> sobre cristales de </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio'><span>silicio</span></a><span> en forma de </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica'><span>células fotoeléctricas</span></a><span>.</span></li><li><span>Por </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Electrizaci%C3%B3n#Carga_por_efecto_termoel%C3%A9ctrico'><span>calientamiente</span></a><span> de la unión entre dos metales distintos así dichos </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Termopar'><span>termopares</span></a><span>. </span></li><li><span>Por magnetismo, algunos ejemplos pueden ser </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamo_(generador_el%C3%A9ctrico)'><span>dinamos</span></a><span> o </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Alternador'><span>alternadores</span></a><span>.</span></li><li><span>Por </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Electrizaci%C3%B3n#Carga_por_electr%C3%B3lisis'><span>efecto químico</span></a><span>, </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_galv%C3%A1nica'><span>pilas</span></a><span> o </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(electricidad)'><span>acumuladores</span></a><span>.</span></li></ol><h4 id='161-pilas'><span>1.6.1 Pilas.</span></h4><p><img src="https://github.com/redeltaglio/RNMnetwork/raw/master/Images/baterias.jpg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Convierten energía química en eléctrica, fuerza electromotriz. Generan corriente continua. Basan su funcionamiento en el fenómeno electroquímico, denominado electrolisis. No es reversible así que poco a poco se agota su </span><code>fem</code><span>.</span></p><p><span>Las pilas tienen una resistencia interna </span><code>R</code><span>, la tensión aprovechable en sus </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Borne_(electricidad)'><span>bornes</span></a><span> es menor que la </span><code>fem</code><span> que hay entre los electrodos. </span><code>R</code><span> hace perder energía, mejor dicho hace disminuir el número de voltios aprovechables entre sus bornes. La fem útil se denomina voltaje en bornes. La carga disminuye debido al aumento gradual de resistencia, se tiende a usarse pilas de descarga uniforme, como son las de </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)'><span>mercurio</span></a><span> o </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Litio'><span>litio</span></a><span>.</span></p><p><span>La corriente de cortocircuito es la máxima intensidad de corriente que se produce cuando el voltaje en bornes es igual a cero, como consecuencia de la conexión directa entre ellas.</span></p><h4 id='162-baterías-acumuladores'><span>1.6.2 Baterías, acumuladores.</span></h4><p><img src="https://github.com/redeltaglio/RNMnetwork/raw/master/Images/bat.jpg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>A diferencias de las pilas son recargables. Las más usuales están formadas por unas planchas rectangulares planas de </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo'><span>plomo</span></a><span> sumergidas en una solución de </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico'><span>ácido sulfúrico</span></a><span>. Para la operación de recarga se conectan sus bornes a los polos </span><code>+</code><span> y </span><code>-</code><span> de un generador de corriente continua. Las de tipo </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalino'><span>alcalino</span></a><span> están formadas por electrodos de placas de hierro y níquel sumergidas en una solución de </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_sodio'><span>sosa</span></a><span>, o bien en sus modernas versiones que llevan </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio'><span>cadmio</span></a><span> con hierro y una solución de </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Potasa_(mineral)'><span>potasa</span></a><span> con </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_litio'><span>hidróxido de litio</span></a><span>. A diferencia de las antiguas pueden ser descargadas a fondo y sufrir descargas rápidas.</span></p><p><span>Existen también las de </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel-metalhidruro'><span>níquel hidruro</span></a><span>, </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_de_litio'><span>litio ion</span></a><span> y </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_pol%C3%ADmero_de_litio'><span>polímero de litio</span></a><span>.</span></p><p><span>La capacidad expresa la cantidad de electricidad que puede suministrar desde que empieza hasta que termina la descarga. La carga expresa el producto de intensidad que suministra por el tiempo que tarda en descargarse, tomando la intensidad media.</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n276" cid="n276" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="39.984ex" height="2.262ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -750 17673 1000" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.566ex;"><defs><path id="MJX-384-TEX-I-1D436" d="M50 252Q50 367 117 473T286 641T490 704Q580 704 633 653Q642 643 648 636T656 626L657 623Q660 623 684 649Q691 655 699 663T715 679T725 690L740 705H746Q760 705 760 698Q760 694 728 561Q692 422 692 421Q690 416 687 415T669 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href='https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_en_serie'><span>en serie</span></a><span> deben tener la misma capacidad y </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_en_paralelo'><span>en paralelo</span></a><span> la misma tensión. Cada una de ellas, tanto pilas cuanto baterías, tienen una fem </span><code>e</code><span>, una resistencia interna </span><code>r</code><span>, una </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_(f%C3%ADsica)'><span>intensidad</span></a><span> </span><code>I</code><span> y </span><code>n</code><span> es el numero empleado. </span></p><p><img src="https://github.com/redeltaglio/RNMnetwork/raw/master/Images/Cbonito.jpg" referrerpolicy="no-referrer"></p><ul><li><p><span>Conjunto fem:</span></p><ul><li><span>serie: </span><code>E = e x n</code></li><li><span>paralelo: </span><code>E = e</code></li></ul></li><li><p><span>Conjunto intensidad:</span></p><ul><li><span>serie: </span><code>I = i</code></li><li><span>paralelo: </span><code>I = n x i</code></li></ul></li><li><p><span>Resistencia interna:</span></p><ul><li><span>serie: </span><code>R = r x n</code></li><li><span>paralelo: </span><code>R = r / n</code></li></ul></li><li><p><span>Esquema:</span></p><ul><li><span>serie: </span><img src="https://raw.githubusercontent.com/redeltaglio/RNMnetwork/master/Images/esquema_circuito_serie.jpg" referrerpolicy="no-referrer"></li><li><span>paralelo: </span><img src="https://github.com/redeltaglio/RNMnetwork/raw/master/Images/esquema_circuito_paralelo.jpg" referrerpolicy="no-referrer"></li></ul></li></ul><h4 id='17-corriente-alterna'><span>1.7 Corriente alterna</span></h4><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Sin.svg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Hemos visto la corriente continua, creada por un flujo de electrones que se mueven en una sola dirección.</span></p><p><span>Analizemos la </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna'><span>corriente alterna</span></a><span>, en la cual el flujo de electrones se invierte periódicamente. Inversión que puede ser como la que occurre con la </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico'><span>red eléctrica</span></a><span> de </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_dom%C3%A9stica'><span>nuestros domicilios</span></a><span>, 50 o 60 veces según el país, hasta miles de millones de veces por segundo tal y como sucede con la transmisiones radioeléctricas de muy alta frecuencia. En la cual su sentido se invierte periódicamente y cuyo valor es distingo en instantes sucesivos. </span></p><p><span>La corriente alterna es la más empleada en los distintos dispositivos que intervienen e nla comunicación radioelectrica o </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaci%C3%B3n'><span>radiocomunicación</span></a><span>. </span></p><h4 id='171-producción-de-corriente-alterna-alternadores'><span>1.7.1 Producción de corriente alterna. Alternadores.</span></h4><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Alternador.svg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>La corriente alterna presenta alternativamente valores positivos y negativos pasando por valores nulos. Se puede transportar a grandes distancias fácilmente y sin grande pérdidas, al tiempo que puede adoptar valores grandes o pequeños de voltaje, según convenga.</span></p><p><span>Un alternador es una máquina que genera corriente alterna moviendo un conductor dentro de las líneas de fuerza de un campo magnético de forma alterna, como sugiere su mismo nombre. Tienen unos anillos, denominados colctores, donde hacen contacto por frotamiento los extremo de una espira mediante unas </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Escobilla_(electricidad)'><span>escobillas</span></a><span>. Este mecanismo permite su giro manteniendo el contacto. La corriente inducida creada al girar la espira dentro del campo magnético norte-sur se recoge por las escobillas en los colectores conectados al aparato de medida. Para conocer la dirección del campo y el sentido de la corriente en función de la dirección del conductor se apica la llamada </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_la_mano_derecha'><span>regla de la mano derecha</span></a><span>.</span></p><p><img src="https://i.pinimg.com/474x/cf/2d/4e/cf2d4e3aada7dc3716e2f4f72cd5bd24.jpg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>De acuerdo con la posición de la espira respecto al campo, es decir si es atravesada por más o menos líneas de fuerza, la corriente inducida adquiere valores distintos: cero, máximo, cero, mínimo, cero, reanudándose el ciclo.</span></p><p><span>Varía la corriente inducida en la espira según el número de líneas de fuerza del campo magnético que la atraviese. Si se trata de una sola espira que gira en un campo magnético diremos que la corriente débil; por ello se emplea un conjunto de espiras devanadas sobre un tampor de hierro. </span></p><p><span>Si gieramos rápidamente el inducido dentro del campo magnético del inductor y se conecta aquél a un circuito exterior tendremos en él corriente alterna. El elemento móvil puede ser el inductor o el inducido. Por ejemplo el inductor está formado por varios pares de polos magnéticos o </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n'><span>electroimanes</span></a><span> dispuestos circularmente, oponiéndose un Norte a un Sur y viceversa. El inducido es una bobina, conductor, que gira rápidamente entre dichas polaridades y donde se porduce la corriente alterna.</span></p><p><span>La fem inducida </span><code>E</code><span> depende del campo </span><code>B</code><span>, de la longitud del conductor </span><code>I</code><span> y de la velocidad de giro </span><code>v</code><span>.</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n324" cid="n324" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12.974ex" height="2.262ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -750 5734.4 1000" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.566ex;"><defs><path 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</span><code>S</code><span>:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n326" cid="n326" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="11.57ex" height="4.676ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -1283.5 5114 2067" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.773ex;"><defs><path id="MJX-386-TEX-I-1D439" d="M48 1Q31 1 31 11Q31 13 34 25Q38 41 42 43T65 46Q92 46 125 49Q139 52 144 61Q146 66 215 342T285 622Q285 629 281 629Q273 632 228 634H197Q191 640 191 642T193 659Q197 676 203 680H742Q749 676 749 669Q749 664 736 557T722 447Q720 440 702 440H690Q683 445 683 453Q683 454 686 477T689 530Q689 560 682 579T663 610T626 626T575 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data-mml-node="mo" transform="translate(1026.8,0)"><use data-c="3D" xlink:href="#MJX-386-TEX-N-3D"></use></g><g data-mml-node="mfrac" transform="translate(2082.6,0)"><g data-mml-node="mrow" transform="translate(220,676)"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D441" xlink:href="#MJX-386-TEX-I-1D441"></use></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(1110.2,0)"><use data-c="2217" xlink:href="#MJX-386-TEX-N-2217"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(1832.4,0)"><use data-c="1D445" xlink:href="#MJX-386-TEX-I-1D445"></use></g></g><g data-mml-node="mn" transform="translate(1015.7,-686)"><use data-c="36" xlink:href="#MJX-386-TEX-N-36"></use><use data-c="30" xlink:href="#MJX-386-TEX-N-30" transform="translate(500,0)"></use></g><rect width="2791.4" height="60" x="120" y="220"></rect></g></g></g></g></g></g></svg><mjx-assistive-mml unselectable="on" display="block"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"><mtable displaystyle="true" columnalign="right" columnspacing="" rowspacing="3pt"><mtr><mtd><mi>F</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>N</mi><mo></mo><mi>R</mi></mrow><mn>60</mn></mfrac></mtd></mtr></mtable></math></mjx-assistive-mml></mjx-container></div></div><p><span>Luego a mayor número de pares de polos o más revoluciones por minuto, mayor frecuencia se alcanza. Si </span><code>R</code><span> son revoluciones por segundo tendremos:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n328" cid="n328" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="10.575ex" height="2.262ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -750 4674 1000" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.566ex;"><defs><path id="MJX-387-TEX-I-1D439" d="M48 1Q31 1 31 11Q31 13 34 25Q38 41 42 43T65 46Q92 46 125 49Q139 52 144 61Q146 66 215 342T285 622Q285 629 281 629Q273 632 228 634H197Q191 640 191 642T193 659Q197 676 203 680H742Q749 676 749 669Q749 664 736 557T722 447Q720 440 702 440H690Q683 445 683 453Q683 454 686 477T689 530Q689 560 682 579T663 610T626 626T575 633T503 634H480Q398 633 393 631Q388 629 386 623Q385 622 352 492L320 363H375Q378 363 398 363T426 364T448 367T472 374T489 386Q502 398 511 419T524 457T529 475Q532 480 548 480H560Q567 475 567 470Q567 467 536 339T502 207Q500 200 482 200H470Q463 206 463 212Q463 215 468 234T473 274Q473 303 453 310T364 317H309L277 190Q245 66 245 60Q245 46 334 46H359Q365 40 365 39T363 19Q359 6 353 0H336Q295 2 185 2Q120 2 86 2T48 1Z"></path><path id="MJX-387-TEX-N-3D" d="M56 347Q56 360 70 367H707Q722 359 722 347Q722 336 708 328L390 327H72Q56 332 56 347ZM56 153Q56 168 72 173H708Q722 163 722 153Q722 140 707 133H70Q56 140 56 153Z"></path><path id="MJX-387-TEX-I-1D441" d="M234 637Q231 637 226 637Q201 637 196 638T191 649Q191 676 202 682Q204 683 299 683Q376 683 387 683T401 677Q612 181 616 168L670 381Q723 592 723 606Q723 633 659 637Q635 637 635 648Q635 650 637 660Q641 676 643 679T653 683Q656 683 684 682T767 680Q817 680 843 681T873 682Q888 682 888 672Q888 650 880 642Q878 637 858 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683 378 683Q550 682 564 680Q620 672 658 652T712 606T733 563T739 529Q739 484 710 445T643 385T576 351T538 338L545 333Q612 295 612 223Q612 212 607 162T602 80V71Q602 53 603 43T614 25T640 16Q668 16 686 38T712 85Q717 99 720 102T735 105Q755 105 755 93Q755 75 731 36Q693 -21 641 -21H632Q571 -21 531 4T487 82Q487 109 502 166T517 239Q517 290 474 313Q459 320 449 321T378 323H309L277 193Q244 61 244 59Q244 55 245 54T252 50T269 48T302 46H333Q339 38 339 37T336 19Q332 6 326 0H311Q275 2 180 2Q146 2 117 2T71 2T50 1Q33 1 33 10Q33 12 36 24Q41 43 46 45Q50 46 61 46H67Q94 46 127 49Q141 52 146 61Q149 65 218 339T287 628Q287 635 230 637ZM630 554Q630 586 609 608T523 636Q521 636 500 636T462 637H440Q393 637 386 627Q385 624 352 494T319 361Q319 360 388 360Q466 361 492 367Q556 377 592 426Q608 449 619 486T630 554Z"></path></defs><g stroke="currentColor" fill="currentColor" stroke-width="0" transform="scale(1,-1)"><g data-mml-node="math"><g data-mml-node="mtable"><g data-mml-node="mtr"><g data-mml-node="mtd"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D439" xlink:href="#MJX-387-TEX-I-1D439"></use></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(1026.8,0)"><use data-c="3D" xlink:href="#MJX-387-TEX-N-3D"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(2082.6,0)"><use data-c="1D441" xlink:href="#MJX-387-TEX-I-1D441"></use></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(3192.8,0)"><use data-c="2217" xlink:href="#MJX-387-TEX-N-2217"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(3915,0)"><use data-c="1D445" xlink:href="#MJX-387-TEX-I-1D445"></use></g></g></g></g></g></g></svg><mjx-assistive-mml unselectable="on" display="block"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"><mtable displaystyle="true" columnalign="right" columnspacing="" rowspacing="3pt"><mtr><mtd><mi>F</mi><mo>=</mo><mi>N</mi><mo></mo><mi>R</mi></mtd></mtr></mtable></math></mjx-assistive-mml></mjx-container></div></div><p><span>La </span><code>CA</code><span> puede ser </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_monof%C3%A1sico'><span>monofásica</span></a><span>, </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_bif%C3%A1sico'><span>bifásica</span></a><span> y </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_trif%C3%A1sico'><span>trifásica</span></a><span>, según que se emplee un grupo de devanados, dos o tres. Grupos desfasados entre si.</span></p><h4 id='172-periodo-y-duración-del-periodo-frecuencia-el-hercio'><span>1.7.2 Periodo y duración del periodo. Frecuencia. El Hercio.</span></h4><p><span>La </span><code>CA</code><span> tiene dos semiciclos uno positivo y otro negativo. El periodo de una tensión o una intensidad alterna es el tiempo durante el cual la tensión o la intensidad toman todos los valores de una onda sinusoidal completa. El periodo es un tiempo </span><code>T</code><span> y se mide en segundos. La frecuencia es el número de ciclos por segundo. Se representa por </span><code>f</code><span> y es la inversa del periodo, se relacionan pues según la siguiente expresión:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n332" cid="n332" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="6.85ex" height="4.588ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -1264 3027.6 2028" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.729ex;"><defs><path id="MJX-388-TEX-I-1D453" d="M118 -162Q120 -162 124 -164T135 -167T147 -168Q160 -168 171 -155T187 -126Q197 -99 221 27T267 267T289 382V385H242Q195 385 192 387Q188 390 188 397L195 425Q197 430 203 430T250 431Q298 431 298 432Q298 434 307 482T319 540Q356 705 465 705Q502 703 526 683T550 630Q550 594 529 578T487 561Q443 561 443 603Q443 622 454 636T478 657L487 662Q471 668 457 668Q445 668 434 658T419 630Q412 601 403 552T387 469T380 433Q380 431 435 431Q480 431 487 430T498 424Q499 420 496 407T491 391Q489 386 482 386T428 385H372L349 263Q301 15 282 -47Q255 -132 212 -173Q175 -205 139 -205Q107 -205 81 -186T55 -132Q55 -95 76 -78T118 -61Q162 -61 162 -103Q162 -122 151 -136T127 -157L118 -162Z"></path><path id="MJX-388-TEX-N-3D" d="M56 347Q56 360 70 367H707Q722 359 722 347Q722 336 708 328L390 327H72Q56 332 56 347ZM56 153Q56 168 72 173H708Q722 163 722 153Q722 140 707 133H70Q56 140 56 153Z"></path><path id="MJX-388-TEX-N-31" d="M213 578L200 573Q186 568 160 563T102 556H83V602H102Q149 604 189 617T245 641T273 663Q275 666 285 666Q294 666 302 660V361L303 61Q310 54 315 52T339 48T401 46H427V0H416Q395 3 257 3Q121 3 100 0H88V46H114Q136 46 152 46T177 47T193 50T201 52T207 57T213 61V578Z"></path><path id="MJX-388-TEX-I-1D447" d="M40 437Q21 437 21 445Q21 450 37 501T71 602L88 651Q93 669 101 677H569H659Q691 677 697 676T704 667Q704 661 687 553T668 444Q668 437 649 437Q640 437 637 437T631 442L629 445Q629 451 635 490T641 551Q641 586 628 604T573 629Q568 630 515 631Q469 631 457 630T439 622Q438 621 368 343T298 60Q298 48 386 46Q418 46 427 45T436 36Q436 31 433 22Q429 4 424 1L422 0Q419 0 415 0Q410 0 363 1T228 2Q99 2 64 0H49Q43 6 43 9T45 27Q49 40 55 46H83H94Q174 46 189 55Q190 56 191 56Q196 59 201 76T241 233Q258 301 269 344Q339 619 339 625Q339 630 310 630H279Q212 630 191 624Q146 614 121 583T67 467Q60 445 57 441T43 437H40Z"></path></defs><g stroke="currentColor" fill="currentColor" stroke-width="0" transform="scale(1,-1)"><g data-mml-node="math"><g data-mml-node="mtable"><g data-mml-node="mtr" transform="translate(0,-78)"><g data-mml-node="mtd"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D453" xlink:href="#MJX-388-TEX-I-1D453"></use></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(827.8,0)"><use data-c="3D" xlink:href="#MJX-388-TEX-N-3D"></use></g><g data-mml-node="mfrac" transform="translate(1883.6,0)"><g data-mml-node="mn" transform="translate(322,676)"><use data-c="31" xlink:href="#MJX-388-TEX-N-31"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(220,-686)"><use data-c="1D447" xlink:href="#MJX-388-TEX-I-1D447"></use></g><rect width="904" height="60" x="120" y="220"></rect></g></g></g></g></g></g></svg><mjx-assistive-mml unselectable="on" display="block"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"><mtable displaystyle="true" columnalign="right" columnspacing="" rowspacing="3pt"><mtr><mtd><mi>f</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mi>T</mi></mfrac></mtd></mtr></mtable></math></mjx-assistive-mml></mjx-container></div></div><p><span>Al ciclo por segundo se llama </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio'><span>hercio</span></a><span> </span><code>Hz</code><span>, sus múltiples se usan constantemente en radiocomunicación. Se denomina </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_(f%C3%ADsica)'><span>amplitud</span></a><span>, valor máximo o de pico de una corriente alterna al valor máximo que alcanza la </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Sinusoide'><span>sinusoide</span></a><span>. Se conoce como valor instantáneo al valor que tiene la amplitud en un instante dado del ciclo.</span></p><h4 id='173-representación-gráfica-en-función-del-tiempo-diferencia-de-fase'><span>1.7.3 Representación gráfica en función del tiempo. Diferencia de fase.</span></h4><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/SquareWave.gif" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>En cuanto a la forma del diagrama de valores la CA pueden adoptar figuras sinusoidales, en </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_sierra'><span>diente de sierra</span></a><span>, </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_triangular'><span>triangulares</span></a><span> o </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_cuadrada'><span>cuadradas</span></a><span>. </span></p><p><span>Se dice curva sinusoidal porque describe la variación del seno de un ángulo, magnitud que aumenta de 0° a 90°, disminuye de 90° a 180°, crece negativamente de 180° a 270° y tiende otra vez a cero de 270° a 360°. En el eje de ordenadas (vertical) está representada la amplitud y en el eje de abscisas (horizontal) los grados de giro o del tiempo. </span></p><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Phase_shift.gif" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Cuando tensión y intensidad son máximas se dice que ambas están en </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_(onda)'><span>fase</span></a><span>. Ocurre solamente en un </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito'><span>circuito</span></a><span> puramente resistivo. En circuitos con inductancia o capacidad o cambas decimos que existe una </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Desfase'><span>diferencia de fase</span></a><span> que es el atraso o adelanto de un magnitud frente a la otra y se mide en grados.</span></p><p><span>Cuando se conecta al circuito de CA una carga capacitiva como un condensador la sinusoide que representa la intensidad </span><code>I</code><span> de la corriente desfasará a la tensión o voltaje </span><code>V</code><span>. Si conectamos un carga inductiva como un </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador'><span>transformador</span></a><span> ocurre lo contrario.</span></p><h4 id='174-tensión-y-corriente-valor-instantáneo-amplitud-valor-eficaz-rms-y-valor-medio'><span>1.7.4 Tensión y corriente. Valor instantáneo, amplitud, valor eficaz </span><code>RMS</code><span> y valor medio.</span></h4><p><span>Una señal sinusoidal, bien sea una tensión o una corriente, se puede expresar matemáticamente como una </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)'><span>función</span></a><span> del tiempo por medio de la siguiente </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n'><span>ecuación</span></a><span>:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n343" cid="n343" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-tag-after="0" data-math-labels="[]"><div class="md-rawblock-container md-math-container" contenteditable="false" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20.979ex" height="2.262ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -750 9272.6 1000" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.566ex;"><defs><path id="MJX-389-TEX-I-1D44E" d="M33 157Q33 258 109 349T280 441Q331 441 370 392Q386 422 416 422Q429 422 439 414T449 394Q449 381 412 234T374 68Q374 43 381 35T402 26Q411 27 422 35Q443 55 463 131Q469 151 473 152Q475 153 483 153H487Q506 153 506 144Q506 138 501 117T481 63T449 13Q436 0 417 -8Q409 -10 393 -10Q359 -10 336 5T306 36L300 51Q299 52 296 50Q294 48 292 46Q233 -10 172 -10Q117 -10 75 30T33 157ZM351 328Q351 334 346 350T323 385T277 405Q242 405 210 374T160 293Q131 214 119 129Q119 126 119 118T118 106Q118 61 136 44T179 26Q217 26 254 59T298 110Q300 114 325 217T351 328Z"></path><path id="MJX-389-TEX-N-28" d="M94 250Q94 319 104 381T127 488T164 576T202 643T244 695T277 729T302 750H315H319Q333 750 333 741Q333 738 316 720T275 667T226 581T184 443T167 250T184 58T225 -81T274 -167T316 -220T333 -241Q333 -250 318 -250H315H302L274 -226Q180 -141 137 -14T94 250Z"></path><path id="MJX-389-TEX-I-1D461" 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transform="scale(1,-1)"><g data-mml-node="math"><g data-mml-node="mtable"><g data-mml-node="mtr"><g data-mml-node="mtd"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D44E" xlink:href="#MJX-389-TEX-I-1D44E"></use></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(529,0)"><use data-c="28" xlink:href="#MJX-389-TEX-N-28"></use></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(918,0)"><use data-c="1D461" xlink:href="#MJX-389-TEX-I-1D461"></use></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(1279,0)"><use data-c="29" xlink:href="#MJX-389-TEX-N-29"></use></g><g data-mml-node="mo" transform="translate(1945.8,0)"><use data-c="3D" xlink:href="#MJX-389-TEX-N-3D"></use></g><g data-mml-node="msub" transform="translate(3001.6,0)"><g data-mml-node="mi"><use data-c="1D434" xlink:href="#MJX-389-TEX-I-1D434"></use></g><g data-mml-node="mn" transform="translate(783,-150) scale(0.707)"><use data-c="30" xlink:href="#MJX-389-TEX-N-30"></use></g></g><g data-mml-node="mi" transform="translate(4188.1,0)"><use data-c="1D460" 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</span></p><p><span>Debido a que la velocidad angular está relacionada con la frecuencia según la expresión</span><code>ω=2πf</code><span> es decir a mayor frecuencia mayor pulsación la fórmula anterior se suele expresar como:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n362" cid="n362" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-labels="[]" data-math-tag-after="0"><div class="md-rawblock-container md-math-container" contenteditable="false" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="23.237ex" height="2.262ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -750 10270.6 1000" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.566ex;"><defs><path id="MJX-390-TEX-I-1D44E" d="M33 157Q33 258 109 349T280 441Q331 441 370 392Q386 422 416 422Q429 422 439 414T449 394Q449 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El valor instantáneo el valor que toma en cada instante:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n367" cid="n367" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-labels="[]" data-math-tag-after="0"><div class="md-rawblock-container md-math-container" contenteditable="false" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="23.067ex" height="5.204ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -1400 10195.6 2300" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.036ex;"><defs><path id="MJX-391-TEX-I-1D452" d="M39 168Q39 225 58 272T107 350T174 402T244 433T307 442H310Q355 442 388 420T421 355Q421 265 310 237Q261 224 176 223Q139 223 138 221Q138 219 132 186T125 128Q125 81 146 54T209 26T302 45T394 111Q403 121 406 121Q410 121 419 112T429 98T420 82T390 55T344 24T281 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href='https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_de_pico'><span>valor de pico</span></a><span>, es el mayor de todos los instantáneos. En radio afición es importante conocer el valor de pico a pico que se define como la diferencia entre su pico máximo positivo y su pico negativo. </span></p><p><span>El valor eficaz </span><code>RMS</code><span>, </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Media_cuadr%C3%A1tica'><span>valor medio cuadrático</span></a><span>, es el más significativo para trabajar con señales alternas, se define como el correspondiente a una </span><code>CA</code><span> que disiparía la misma cantidad de calor que la corriente considerada. Se relaciona con el máximo según las expresiones:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n380" cid="n380" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-labels="[]" data-math-tag-after="0"><div class="md-rawblock-container md-math-container" contenteditable="false" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="17.685ex" height="11.458ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -2782.1 7816.9 5064.3" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -5.163ex;"><defs><path id="MJX-423-TEX-I-1D449" d="M52 648Q52 670 65 683H76Q118 680 181 680Q299 680 320 683H330Q336 677 336 674T334 656Q329 641 325 637H304Q282 635 274 635Q245 630 242 620Q242 618 271 369T301 118L374 235Q447 352 520 471T595 594Q599 601 599 609Q599 633 555 637Q537 637 537 648Q537 649 539 661Q542 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Para expresar la potencia se aplica un factor de corrección denominada </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_potencia'><span>factor de potencia</span></a><span> o </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Coseno'><span>coseno</span></a><span> de </span><code>φ</code><span>:</span></p><div contenteditable="false" spellcheck="false" class="mathjax-block md-end-block md-math-block md-rawblock" id="mathjax-n389" cid="n389" mdtype="math_block" data-math-tag-before="0" data-math-labels="[]" data-math-tag-after="0"><div class="md-rawblock-container md-math-container" contenteditable="false" tabindex="-1"><mjx-container class="MathJax" jax="SVG" display="true" style="position: relative;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12.203ex" height="2.262ex" role="img" focusable="false" viewBox="0 -750 5393.6 1000" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.566ex;"><defs><path id="MJX-453-TEX-I-1D443" d="M287 628Q287 635 230 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La primera se mide en voltiampierios y la segunda en vatios.</span></p><h2 id='resumen-primer-capitulo'><span>Resumen primer capitulo</span></h2><ul><li><p><strong><span>Electricidad</span></strong></p><ul><li><span>En el núcleo de los átomos hay neutrones y protones.</span></li><li><span>En las órbitas hay electrones.</span></li><li><span>Los neutrones no tienen carga, los protones son positivos y los electrones negativos.</span></li><li><span>Los electrones son los responsables de la circulación eléctrico o electricidad.</span></li><li><span>Si la temperatura aumenta, aumenta la resistencia.</span></li><li><span>Un dieléctrico es un aislante.</span></li><li><span>Tensión, voltaje y diferencia de potencial es lo mismo y se mide envoltios.</span></li><li><span>Ley de Coulomb: la fuerza con la que se atraen o repelen dos cargas es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.</span></li><li><span>Si se reduce el diámetro o sección del conductor aumenta la resistencia.</span></li><li><span>La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de flujo o paso de electrones y se mide en amperdios.</span></li><li><span>La unidad de carga es el culombio.</span></li><li><span>Ley de Ohm: </span><code>V=IR</code></li><li><span>La unidad de potencia es el vatio W</span></li><li><span>La pila es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica mediante la electrolisis.</span></li><li><span>Las pilas de igual voltaje en paralelo tienen los bornes iguales unidos entre sí, y el voltaje conjunto es el mismo que el de una sola pila; la intensidad, la suma de todas ellas.</span></li><li><span>Las pilas de igual voltaje en serie une sus polos contrarios y la tensión resultante es la suma de todas ellas; la corriente es la de una de ellas.</span></li></ul></li></ul><h2 id='bibliografía'><span>Bibliografía </span></h2><ul><li><span>Libro de exámen de radioaficionado, Luis Alarcón Palencia </span><code>EA4DXP</code></li><li><a href='http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/elecmagnet/elecmagnet.html'><span>Curso de física interactivo su Internet</span></a><span>, Ángel Franco García, </span><a href='https://www.ehu.eus/eu/home'><span>Universidad del País Vasco</span></a></li><li><a href=''><span>G-QRP Club 2020 Convention: Bettery technology for QRP Portable use</span></a></li><li><span>Proyecto 987, </span><a href='https://www.proyecto987.es/corriente_alterna_0.html'><span>corriente alterna</span></a><span>.</span></li><li><span>Proyecto 987, </span><a href='https://www.proyecto987.es/trifasica_0.html'><span>sistemas trifásicos</span></a><span>. </span></li><li><a href='https://github.com/redeltaglio/RNMnetwork/raw/master/es.telecomlobby.com/radio_aficion/Documentos/89754710-Temario-Simplificado-Del-Libro-de-Examen-de-Radio-Aficionado.pdf'><span>Temario simplificado del libro de examen de Radioficionado</span></a><span>, Juan Antonio Moran </span><code>EA4VJ</code></li></ul></div></div>
</body>
</html>