domingo, 20 de octubre de 2013

Examen 8: Resistencia y capacitancia


López Navarro Ana Denisse
Química 1301
Examen 8: Resistencia y capacitancia

*Se le llama resistencia eléctrica a la igualdad de oposición que tienen los electrones para desplazarse a través de un conductor. La unidad de resistencia en el Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega (Ω), en honor al físico alemán George Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. La resistencia está dada por la siguiente fórmula:


En donde ρ es el coeficiente de proporcionalidad o la resistividad del material.
La resistencia de un material depende directamente de dicho coeficiente, además es directamente proporcional a su longitud (aumenta conforme es mayor su longitud) y es inversamente proporcional a su sección transversal (disminuye conforme aumenta su grosor o sección transversal)
Descubierta por George Ohm  en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual a la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohm (Ω). Para su medición, en la práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un ohmetro. Además, su cantidad recíproca es la conductancia.
Además, de acuerdo con la ley de Ohm, la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la diferencia de potencial eléctrico y la corriente en que atraviesa dicha resistencia, así:



Donde R es la resistencia en ohms, V es la diferencia de potencial en volts  e I es la intensidad de corriente en amperes.
También puede decirse que "la intensidad de la corriente que pasa por un conductor es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a su resistencia".

*Se define como la razón entre la magnitud de la carga de cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellos.
La capacitancia siempre es una cantidad positiva y puesto que la diferencia de potencial aumenta a medida que la carga almacenada se incrementa, la proporción Q / V es constante para un capacitor dado. En consecuencia la capacitancia de un dispositivo es una medida de su capacidad para almacenar carga y energía potencial eléctrica.
La capacitancia tiene la unidad del SI coulomb por volt. La unidad de capacitancia del SI es el faradio (F), en honor a Michael Faraday.




Examen 7 Histérisis


López Navarro Ana Denisse
Quimica 1301
Examen 7 Definición de histérisis

En general, la histérisis es un fenómeno de inercia por el cual un material ofrece resistencia a un cambio, tiene una tendencia a conservar sus propiedades. Después de someter a una sustancia ferromagnética a la acción de un campo magnético, cuando éste desaparece, la sustancia manifiesta todavía un cierto nivel de inducción magnética.

En electricidad, el ciclo de histeresis se da cuando un metal esta sometido a un campo magnetico variable. Una vez que se le retira el campo magnetico el metal sigue cargado, por lo que al hacer un ciclo de carga y descarga se producen perdidas.




La figura representa el llamado CICLO DE HISTERESIS (también lazo o bucle de histéresis) de un determinado material magnético. Se supone que una bobina crea sobre dicho material magnético una intensidad de campo H, el cual induce en ese material magnético una inducción (valga la redundancia) de valor B.

Así a una intensidad de campo H0 le corresponderá una inducción de valor B0.

Si ahora aumenta H (aumentando la corriente que circula por la bobina) hasta un valor H1, B también aumentará hasta B1. (Ver figura).

Pero si ahora restituimos H a su valor inicial H0, B no vuelve a B0 , sino que toma un valor diferente B2. (Obsérvese que el camino "a la ida" es distinto que "a la vuelta" lo que implica que para restituir la inducción en el núcleo a su primitivo valor, es preciso aplicar una corriente suplementaria de signo opuesto).

El punto S representa la saturación del núcleo magnético. Una vez saturado el núcleo,  B no puede aumentar por mucho que lo haga H.

sábado, 12 de octubre de 2013

sábado, 7 de septiembre de 2013

Examen 3-B: Frontera no tiene frontera




López Navarro Ana Denisse
Quimica Gpo: 1301

Examen 3-B: Frontera no tiene frontera






La imagen muestra el concepto de que FRONTERA NO TIENE FRONTERA, ya que si lo tuviera daría como resultado el vacío.

En base a lo anterior podemos decir que si aplicamos la integral a la frontera de la frontera de algo (ese algo pertenece a la variedad; puntos, curvas superficies, volumenes, etc.) el resultado obtenido sería cero. Esta frontera resta una dimensión a ese algo, aumentando así mismo un grado mayor al campo físico con el que se esta trabajando, obteniendo una diferencial de ese campo. 
Si repetimos el mismo procedimiento, al quitar la frontera del segundo algo, el campo físico gana un grado mayor, obteniendo así una doble diferencial de dicho campo (d2). Recordando el primer concepto de que frontera no tiene frontera e igualando las integrales anteriores, puedo concluir que por tanto la doble diferencial de ese campo es igual a cero.

Examen 3-A: Tabla de intensivos y extensivos


López Navarro Ana Denisse
Quimica 1301

Examen 3-A: Tabla de intensivos y extensivos

INTENSIVOS                                                                  EXTENSIVOS

Son independientes de la orientación,                                  Dependen de la orientación, puesto que se
es decir, no importa donde comienza o                                requiere de un sentido para cuantificarlos de
donde acaba, de cualquier manera se                                  la misma manera que a los intensivos.
les asigna un número real.

Ejemplo:                                                                              Ejemplo:

*Vector polar                                                                     *Vector axial
*Vector escalar                                                                   *Vector pseudoescalar
*Campo eléctrico (E)                                                          *Inducción magnética (corriente lineal) (H)
*Campo magnético (B)                                                        *Inducción eléctrica (corriente sup.) (D)
*Carga puntual                                                                     *Carga superficial
*Tensores                                                                            *Pseudotensores

domingo, 1 de septiembre de 2013

Moléculas orto y para del hidrogeno


López Navarro Ana Denisse
Quimica Gpo: 1301

Moléculas orto y para del hidrogeno

La molécula de H consta de dos protones y dos electrones. Los protones pueden tener sus spins en el mismo sentido o en sentido opuesto, resultando dos clases diferentes de moléculas de H, llamadas orto-hidrógeno y para-hidrógeno, respectivamente.
En 1929 Bonhoffer y Hacker encontraron que si se enfría y comprime el hidrógeno ordinario, se produce la conversión del orto-hidrógeno en para-hidrógeno. Absorbiendo hidrógeno ordinario sobre carbón a la temperatura del hidrógeno líquido se produce una conversión catalítica prácticamente completa en para-hidrógeno que puede ser extraído como gas mediante una bomba.No existe ningún método conocido para obtener orto-hidrógeno puro.

El hidrógeno ordinario es la mezcla más rica, tres partes de orto y una parte de para-hidrógeno. El para-hidrógeno tiene los puntos de congelación y ebullición ligeramente más bajos y es mucho mejor conductor del calor que el orto-hidrógeno, o que el hidrógeno ordinario.
La relación del equilibrio entre orto - hidrógeno y para - hidrógeno depende de la temperatura, pero puesto que la forma orto es un estado excitado, y por tanto posee una energía superior, es inestable y no puede ser purificada. A temperaturas muy bajas, el estado de equilibrio está compuesto casi exclusivamente por la forma para. Las propiedades físicas del para - hidrógeno puro difieren ligeramente de las de la forma normal (orto).


Bibliografía:
http://www.aah2.org.ar/hidrogeno.htm