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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Unidad 1. Electromagnetismo y corriente eléctrica Una vez finalizadas las cuatro actividades complementarias de esta unidad, comprima el archivo en formato zip o rar, dando clic derecho al archivo, Enviar a, Carpeta comprimida. Luego envíelas a su facilitador a través del medio utilizado para tal fin en el curso. Actividad complementaria 1 Calcule la fuerza electromagnética inducida, teniendo en cuenta los temas estudiados en la unidad 1 (documento 1.2), el ejemplo a continuación y los datos proporcionados para este ejercicio. Cálculo de la f.e.m. inducida Fórmula e = f.e.m. inducida en voltios. B = inducción magnética en teslas. L = Longitud del conductor en metros. = velocidad perpendicular en m/s. Ejemplos 7 Un conductor se desplaza a una velocidad lineal de 5 m/s en el seno de un campo magnético fijo de 1,2 teslas de inducción. Determinar el valor de la f.e.m. inducida en el mismo si posee una longitud de 0,5 m. Solución: 1

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actividad complementaria unidad 1 maquinas electricas rotativas

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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Unidad 1. Electromagnetismo y corriente elctrica

Una vez finalizadas las cuatro actividades complementarias de esta unidad, comprima el archivo en formato zip o rar, dando clic derecho al archivo, Enviar a, Carpeta comprimida. Luego envelas a su facilitador a travs del medio utilizado para tal fin en el curso.Actividad complementaria 1

Calcule la fuerza electromagntica inducida, teniendo en cuenta los temas estudiados en la unidad 1 (documento 1.2), el ejemplo a continuacin y los datos proporcionados para este ejercicio.Clculo de la f.e.m. inducida

Frmula

e = f.e.m. inducida en voltios.

B = induccin magntica en teslas.

L = Longitud del conductor en metros.

= velocidad perpendicular en m/s.

Ejemplos 7

Un conductor se desplaza a una velocidad lineal de 5 m/s en el seno de un campo magntico fijo de 1,2 teslas de induccin. Determinar el valor de la f.e.m. inducida en el mismo si posee una longitud de 0,5 m.

Solucin:

En un sistema un conductor de longitud de 1 m que se desplaza perpendicularmente a las lneas de un campo magntico de induccin 2,5 teslas a una velocidad de 10 m/s. Cul es la f.e.m.?Solucin e= B x L x ve= 2,5 teslas x 1m x 10m/s = 25 v

Actividad complementaria 2

Calcule el coeficiente de autoinduccin, teniendo en cuenta los contenidos estudiados en la unidad 1 (Documentos 1.2), el ejemplo que se plantea a continuacin y los datos proporcionados para este ejercicio.Clculo del coeficiente de autoinduccin

Frmula

L = coeficiente de autoinduccin en henrios (H)Ejemplos 8

Calcular el valor de la f.e.m. de autoinduccin que desarrollar una bobina con un coeficiente de autoinduccin de 50 mili henrios si se le aplica una corriente que crece regularmente desde cero hasta 10 A en un tiempo de 0,01 segundos.

Solucin:

Una bobina que posee 500 espiras produce un flujo magntico de 10 mWb cuando es atravesada por una corriente de 10 amperios. Determinar el coeficiente de autoinduccin de la misma. Cul es el valor de la f.e.m. de auto induccin?

Solucin: e (auto) = L x l / t L = N x /I

L = 500 x 0.01 Wb/10 A = 0.5 H

e (auto) = faltan datos del cambio de I en funcin del tiempo.

Actividad complementaria 3

Calcule el valor eficaz de una tensin alterna, teniendo en cuenta los temas estudiados en la unidad 1 (documento 1.3), el ejemplo a continuacin y los datos proporcionados para este ejercicio.Clculo de valor eficaz

Ejemplos

1. Cul es el valor eficaz de una tensin alterna si su valor mximo es 325 V?

Solucin:

1. Cul es el valor mximo de una tensin alterna de 125 V?

Solucin: Vmax = 2 x Vef

Vmax = 2 x 125 V = 176, 77 V

Actividad complementaria 4

Consulte y realice un cuadro comparativo entre la potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente.Cuadro comparativo

Potencia Activa

PEs la potencia que representa la capacidad de un circuito para realizar un proceso de transformacin de laenerga elctrica en trabajo.Los diferentes dispositivos elctricos existentes convierten la energa elctrica en otras formas de energa tales como: mecnica, lumnica, trmica, qumica, etc. Esta potencia es, por lo tanto, la realmente consumida por los circuitos y, en consecuencia, cuando se habla de demanda elctrica, es esta potencia la que se utiliza para determinar dicha demanda.

Potencia Reactiva

QEsta potencia no tiene tampoco el carcter realmente de ser consumida y slo aparecer cuando existan bobinas o condensadores en los circuitos. La potencia reactiva tiene un valor medio nulo, por lo que no produce trabajo necesario. Por ello que se dice que es una potenciadesvatada(no produce vatios).

Se mide envoltiamperiosreactivos(VAR)estos pueden ser inductivos o capacitivos y se designa con la letraQ.

Potencia Aparente

S

Lapotencia complejade un circuito elctrico de corriente alterna, es la suma (vectorial) de la potencia que disipa dicho circuito y se transforma encalorotrabajo(P) y la potencia utilizada para la formacin de los campos elctrico y magntico de sus componentes, que fluctuar entre estos componentes y la fuente de (Q). La relacin entre todas las potencias aludidas esS^2 = P^2 + Q^2.

La mejor forma de relacionar las potencias es mediante el tringulo de potencias (imagen 1)

Donde

= ngulo del tringulo de potencias y

Cos = Factor de Potencia.

(Imagen 1)

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