Examen de Electrotecnia de Cantabria (PAU de 2012)

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE CANTABRIA LOESEPTIEMBRE 2012 ELECTROTECNIA INDICACIONES Elegir una de las dos opciones OPCIÓN DE EXAMEN N 1 Eiercicio 1 3 PUNTOS La red de la figura 1 excitada en corriente continua se Figura 1 K encuentra en régimen permanente con el interruptor K abierto En estas condiciones las lecturas de los aparatos de medida  ideales y medidores de valor medio son E Lectura A  1OA Lectura V OV Calcular l La tensión de la fuente E 2 El flujo y la energía a…
Comunidad AutĂłnoma Cantabria
Asignatura Electrotecnia
Convocatoria Extraordinaria de 2012
Fase General EspecĂ­fica

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Inductancia
Inductancia

En electromagnetismo y electrĂłnica, la inductancia, es una medida de la oposiciĂłn a un cambio de corriente de un inductor o bobina que almacena energĂ­a en presencia de un campo magnĂ©tico, y se define como la relaciĂłn entre el flujo magnĂ©tico y la intensidad de corriente elĂ©ctrica que circula por la bobina y el nĂşmero de vueltas (N) del devanado:…

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Fasor
Fasor

Un fasor es una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar una oscilación, de forma que el fasor suma de varios fasores puede representar la magnitud y fase de la oscilación resultante de la superposición de varias oscilaciones en un proceso de interferencia.

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Electroimán
Electroimán

Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Los electroimanes generalmente consisten en un gran número de espiras muy próximas entre sí de alambre que crean el campo magnético. Las espiras de alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético hecho de un material ferromagnético o ferrimagnético, como el hierro; el núcleo magnético concentra el flujo magnético y hace un imán más potente.

Fuente: wikipedia.org
Leyes de Kirchhoff
Leyes de Kirchhoff

Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica.

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Potencia eléctrica
Potencia eléctrica

La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio (watt).

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Reactancia

En electrĂłnica y electrotecnia se denomina reactancia a la oposiciĂłn ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores (bobinas) y condensadores, se mide en ohmios y su sĂ­mbolo es Ω. Junto a la resistencia elĂ©ctrica determinan la impedancia total de un componente o circuito, de tal forma que la reactancia (X) es la parte imaginaria de la impedancia (Z) y la resistencia (R) es la parte real, segĂşn la igualdad:…

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Corriente alterna
Corriente alterna

Corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de alternating current) se denomina a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente.

Fuente: wikipedia.org
Fuerza magnetomotriz
Fuerza magnetomotriz

La fuerza magnetomotriz (FMM, representada con el símbolo F) es aquella capaz de producir un flujo magnético entre dos puntos de un circuito magnético. Es una de las variables usadas para describir un campo magnético.

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Reluctancia magnética

La reluctancia magnética de un material o circuito magnético es la resistencia que éste posee al paso de un flujo magnético cuando es influenciado por un campo magnético. Se define como la relación entre la fuerza magnetomotriz (f.m.m) (la unidad del SI es el amperio, aunque a menudo se la llama amperio vuelta) y el flujo magnético (SI: weber). El término lo acuñó Oliver Heaviside en 1888.

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Campo magnético
Campo magnético

Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud; de tal forma que es un campo vectorial. Específicamente, el campo magnético es un vector axial, como lo son los momentos mecánicos y los campos rotacionales. El campo magnético es más comúnmente definido en términos de la fuerza de Lorentz ejercida en cargas eléctricas. Campo magnético puede referirse a dos separados pero muy relacionados símbolos B y H.

Fuente: wikipedia.org