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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS CURSO FISICA ELECTRONICA INFORME DE SIMULACION #1 TUTOR JACKSON URRUTIA CHALA PRESENTADO POR: JOSÉ ALBEIS PALACIOS QUINTO COD. 1.078.856.610

Informe de Simulacion 1. Fisica Electronica

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Page 1: Informe de Simulacion 1. Fisica Electronica

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNADESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS

CURSOFISICA ELECTRONICA

INFORME DE SIMULACION #1

TUTORJACKSON URRUTIA CHALA

PRESENTADO POR:JOSÉ ALBEIS PALACIOS QUINTO

COD. 1.078.856.610

MANAGRÚ, ABRIL DE 2012

Page 2: Informe de Simulacion 1. Fisica Electronica

Desarrollo de la actividad.

1. Asociación de resistencias eléctricas. Se tienen 3 resistencias eléctricas con los siguientes colores en sus franjas:

Rojo, rojo, marrón, plateado Marrón, negro, rojo, plateado Amarillo, violeta, rojo, plateado

Encuentre el valor de la resistencia equivalente, si:

a) Las 3 resistencias están en serie

R1= rojo, rojo, marrón, plateado: 220 Ω = 0,22k Ω

0,022∗10100

=0,022

R2= marrón, negro, rojo, plateado: 1000Ω = 1 kΩ

1∗10100

=0,1

R3= amarillo, violeta, rojo, plateado: 4700Ω = 4,7kΩ

1∗4,7100

=0,47

Rab=R1+R2+R3= 22 Ω +100Ω+470Ω = 592 Ω

Page 3: Informe de Simulacion 1. Fisica Electronica

b) Las 3 resistencias están en paralelo

1R1

+ 1R2

+ 1R3

= 1Rab

10,02

+ 10,1

+ 10,47

=45,45+10+2,12=57,57kΩ

157,57

=0,01737kΩ

0,01737 kΩ=17,37Ω

Page 4: Informe de Simulacion 1. Fisica Electronica

2. Aplicación de las Leyes de los Circuitos Eléctricos.

Encuentre el voltaje, la corriente y la potencia eléctrica en cada uno de los elementos de los siguientes circuitos eléctricos.

a) Circuito serie

I = intensidad

V= tensión que alimenta el circuito: 12V

Re= resistencia equivalente

R1= 1K Ω = 1000 Ω

R2= 2K Ω= 2000 Ω

Page 5: Informe de Simulacion 1. Fisica Electronica

Re= R1+R2 = 1000Ω+2000Ω = 3000Ω

Corriente

I=Vℜ

I= 12V3000Ω

=0,004 A

Page 6: Informe de Simulacion 1. Fisica Electronica

En este pantallazo aparece el resultado en miliamperios (mA), que al hacer la conversión nos da el resultado en Amperios:

1 A 1000mA

X 4mA

X= 4mA1000 A

=0,004 A

Voltaje:

Voltaje R1

V R1=¿R 1∗0,004 A=1000∗0,004=4V ¿

Voltaje R2:

Page 7: Informe de Simulacion 1. Fisica Electronica

V R2=¿R 2∗0,004 A=2000∗0,004=8V ¿

Potencia eléctrica del circuito:

P=V∗I

PFuente=V∗I=12V∗0,004 A=0,0048W (generados )

P1000Ω=V∗I=4V∗0,004 A=0,16W (consumidos)

P2000Ω=V∗I=8V∗0,004 A=0,032W (consumidos)

b) Circuito paralelo

I = intensidad

Page 8: Informe de Simulacion 1. Fisica Electronica

V= tensión que alimenta el circuito: 12V

R1:2 kΩ= 2000Ω

R2: 4 kΩ= 4000Ω

corriente

Corriente en R1

I 2000Ω=VR1

I 2000Ω=VR1

= 12V2000Ω

=0,006 A

Page 9: Informe de Simulacion 1. Fisica Electronica

Corriente en R2

I 4000Ω=VR2

I 4000Ω=VR2

= 12V4000Ω

=0,003 A

Corriente total:

Page 10: Informe de Simulacion 1. Fisica Electronica

I total=I 2000Ω+ I 4000Ω=0,006 A+0,003 A=0,009 A

Voltaje: por ser un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo para ambas resistencias, es decir, 12V.

Potencia: P=V∗I

PFuente=V∗I Total=12V∗0,009 A=0,108W generados

P2000Ω=12V∗0,006 A=0,072W consumidos

P4000Ω=12V∗0,003 A=0,036W consumidos

PConsumida=PGenerada=0,072W+0,036W=0,108W

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