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CIRCUITOS ELECTRICOS
LEY DE OHM VS LEY DE WATT
Un circuito eléctrico es una combinación de elementos conectados entre sí, que generan, transportan electricidad por medio de conductores unidos de sus extremos. La finalidad de los circuitos es hacer que la corriente haga un trabajo útil como iluminar, hacer mover un motor o hacer funcionar un aparato.
TRIANGULO DE LA LEY DE OHM
TRIANGULO DE LA LEY DE OHM
LEY DE WATT
COMBINACION LEY DE OHM Y LEY DE WATT
VIDEOS:
LEY DE WATT
COMBINACION DE LEYES: OHM VS WATT
Despues de leer y estudiar la clase,observar las imagenes y los videos, favor realizar las siguientes actividades:
1. RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS APLICANDO LA LEY DE OHM Y LA LEY DE WATT.
1. Calcula la intensidad que circula por la
resistencia de un circuito de 100 Ω cuando está sometida a una tensión de 6 V.
2. Calcula la intensidad de corriente que
circula por el filamento de una lámpara de 2 Ω de resistencia, cuando está
sometida a una tensión de 12 V.
3. Calcula la intensidad que circula por una
estufa eléctrica de 100 Ω de resistencia, conectada a una red eléctrica de 220
V.
4. Se dispone de una linterna que funciona con
una pila de 4,5 V. La lamparita tiene una resistencia de 30 Ω. Calcula la
intensidad del circuito. Expresa el resultado en mA.
5. Calcula la tensión de funcionamiento de un
horno eléctrico que posee una resistencia de 22 Ω, y que al conectarlo, se
establece por él una corriente de 10 A.
6. ¿Qué
resistencia tienen una plancha eléctrica que consume 1,22 A conectada a 220 V.?
7. En una vivienda existe una base de enchufe
de 10 A. Se quiere saber la potencia máxima del electrodoméstico que se puede
conectar al enchufe, teniendo en cuenta que la tensión es de 220 V.
8. Calcula la potencia que consume una lámpara
incandescente al conectarla a una tensión de 220 V, si su resistencia es de
1210 Ω (calcula primero la intensidad)
9. La potencia de una corriente eléctrica es de
3 kW. Se conecta a una red eléctrica cuya tensión es de 220 V. Calcula la
intensidad de corriente que circula por la cocina cuando está a pleno
rendimiento.
10. La placa de características de un secador
de pelo indica que tiene una potencia de 2000 W necesita una tensión de 220 V.
Calcula el valor de su resistencia (calcula antes su intensidad).
11. Tenemos una lámpara incandescente de la que
solo conocemos su potencia de trabajo: 100 W y la resistencia de su filamento:
1,5 Ω. ¿A qué tensión se podrá conectar para que funcione correctamente?
12. Si conectamos un calefactor de 220 V y
medimos una intensidad de corriente en sus cables de 2 A, ¿qué resistencia
ofrece el calefactor al paso de la corriente?
13. ¿Qué potencia tiene un ventilador conectado
a 230 V por el que circula una intensidad de 10 A?
14. ¿A qué tensión estará
conectado un receptor cuya resistencia es de 50 Ω y por el que pasa una
corriente de intensidad 5 A.?
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