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Taller de Circuitos Eléctricos: Capacitancia, Resistencia y Circuitos, Ejercicios de Física Matemática

Este taller aborda conceptos fundamentales de circuitos eléctricos, incluyendo capacitancia, resistencia y análisis de circuitos. Se presentan varios problemas prácticos que requieren la aplicación de estos conceptos para calcular valores como la carga máxima, la energía almacenada en un capacitor y la potencia disipada en un resistor. El taller es ideal para estudiantes de ingeniería o física que buscan fortalecer sus habilidades en el análisis de circuitos eléctricos.

Tipo: Ejercicios

2023/2024

Subido el 25/09/2024

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francisco-morales-54 🇨🇴

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Actividad 5: Taller Calculando capacitancia, resistencia y circuitos eléctricos
Integrantes :
Loren Juliana Álvarez
Daniel González Ortiz
Edwar René Parra
1. En el siguiente circuito los condensadores están descargados, se cierra el circuito. a)
Hallar el tiempo t, b) ¿Cuál es la máxima carga que se almacena? c)Luego de cargar
completamente los capacitores, se desconecta la batería. Justo antes de reconectar
nuevamente, ¿Cuál es la energía almacenada en el capacitor? d) ¿Cuál es la potencia
eléctrica disipada en el resistor justo después de hacer la conexión? e) ¿Cuánta potencia
eléctrica se disipa en la resistencia de 50K en el instante en que la energía almacenada
en el capacitor ha disminuido a la mitad del valor calculado en el inciso c?
b. Carga Maxima :
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¡Descarga Taller de Circuitos Eléctricos: Capacitancia, Resistencia y Circuitos y más Ejercicios en PDF de Física Matemática solo en Docsity!

Actividad 5: Taller Calculando capacitancia, resistencia y circuitos eléctricos

Integrantes : Loren Juliana Álvarez Daniel González Ortiz Edwar René Parra

1. En el siguiente circuito los condensadores están descargados, se cierra el circuito. a) Hallar el tiempo t, b) ¿Cuál es la máxima carga que se almacena? c)Luego de cargar completamente los capacitores, se desconecta la batería. Justo antes de reconectar nuevamente, ¿Cuál es la energía almacenada en el capacitor? d) ¿Cuál es la potencia eléctrica disipada en el resistor justo después de hacer la conexión? e) ¿Cuánta potencia eléctrica se disipa en la resistencia de 50K Ω en el instante en que la energía almacenada en el capacitor ha disminuido a la mitad del valor calculado en el inciso c? b. Carga Maxima :

C. Energía almacenada en el capacitor D. Potencia eléctrica disipada

2. Un capacitor tiene placas cuadradas, cada una de lado L, formando un ángulo entre sí como se muestra en la figura. Si el ángulo es muy pequeño.

4. Se va a construir un cable de 1.00 km de longitud y una sección transversal de área igual a 0.500 cm 2 con longitudes de cobre y aluminio iguales. Esto se puede llevar a cabo haciendo un cable de cada material de 0.50 km y soldándolos extremo con extremo, o soldando lado a lado dos cables paralelos de 1.00 km, uno de cada material (ver figura). Calcule la resistencia del cable de 1.00 km de ambos diseños para ver cuál proporciona la resistencia mínima. Datos: Longitud total del cable: L= 1.00 km = 1000 m Área ambos materiales :A=0.500 cm²=5.00×10−5 m² Resistividades: Resistividad del cobre: ρCu = 1.72×10 − 8 Ω m Resistividad del aluminio: ρAl = 2.82×10 − 8 Ω m

  1. Calcule las tres corrientes I 1 , I 2 , I 3 que se indican en el diagrama del circuito en la figura, calcule la corriente en cada elemento del circuito, el potencial y la potencia, construya una tabla de resultados.