LEY DE COULOMB
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F=K.q1.q2/d2 (K=constante del medio)
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F=fuerza de atracción o repulsión; q1,q2=cargas; d=distancia |
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CONSTANTE DIELÉCTRICA
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ε=4πK=ε0.εr (K=constante del medio)
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ε=cte.dieléctrica; ε0=cte.dieléc.del aire; εr=cte.dieléc.relativa |
CAMPO ELÉCTRICO
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E=F/q=K.Q/d2 (K=constante del medio)
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F=fuerza;q=carga en campo;Q=carga origen campo;d=distancia |
POTENCIAL ELÉCTRICO
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en punto A de un campo eléctrico: VA=T/q=K.Q/d (K=constante del medio)
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T=trabajo para traer carga q desde infinito hasta A; Q=carga orig.; d=distanc. A-Q |
DIFERENCIA DE POTENCIAL
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entre dos puntos A y B: VAB=T/q
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T=trabajo para llevar la carga q desde B hasta A ; q=carga |
CAMPO EN FUNCIÓN DEL POTENCIAL
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(gradiente de potencial) E=-V/d
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V=diferencia de potencial ; d=distancia |
CAPACIDAD ELÉCTRICA
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C=Q/V
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Q=carga comunicada ; V=potencial adquirido |
CAPACIDAD DE CONDENSADOR
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C=Q/V=ε.S/d=ε0.εr.S/d
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ε,ε0,εr=ctes.dieléctricas abs.,aire,relativa; S=superf.placas; d=separación placas |
ENERGÍA DE CONDENSADOR
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(condensador cargado) T=Q.V/2=CV2/2=Q2/2.C
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Q=carga ; V=potencial ; C=capacidad |
INTENSIDAD DE CORRIENTE
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I=Q/t
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Q=carga ; t=tiempo |
RESISTENCIA ELÉCTRICA
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R=V/I
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V=dif. de potencial(voltaje) ; I=intensidad eléctrica |
RESISTENCIA DE UN CONDUCTOR
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R=ρ.l/s
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r=resistividad ; l=longitud ; s=sección |
POTENCIA ELÉCTRICA
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P=V.I=I2.R=V2/R
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V=dif. de potencial(voltaje); I=intensidad eléctrica; R=resistencia |
TRABAJO ELÉCTRICO
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T=V.I.t=R.I2.t=P.t
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V=dif. de potencial; I=intensidad; R=resistencia; P=potencia; t=tiempo |
INDUCCIÓN MAGNÉTICA
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(campo magnético-densidad de flujo-ley de Laplace) ΔB=K.I.Δl.senφ/r2 (K'=cte.medio)
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I=intensidad; l=long.conductor; r=distancia φ=ángulo de I con r |
FLUJO DE INDUCCIÓN
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Φ=B.S=B.S.cosα
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B=inducción;S=superficie;α=ángulo de B con normal a S |
FUERZA SOBRE CONDUCTOR
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F=B.l.I
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B=inducción del campo; l=longitud conductor; I=intensidad |
INDUCCIÓN EN CENTRO ESPIRA
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B=K'.2πI/r (K'=cte.medio)
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I=intensidad ; r=radio espira |
INDUCCIÓN EN EJE SOLENOIDE
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B=K'.4πNI/L (K'=cte.medio)
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I=intensidad ; N=número espiras ; L=long.solenoide |
PERMEABILIDAD MAGNÉTICA RELATIVA
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μr=B/B0
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B=inducción en el medio; B0=inducción en el vacío |
PERMEABILIDAD MAGNÉTICA
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μ=4πK'=μ0.μr (K'=constante del medio)
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μ=perm.magnética; μ0=perm.magnética en vacío; μr=perm.magnética relativa |
INTENSIDAD DE CAMPO
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H=B/μ
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B=inducción ; μ=permeabilidad magnética |
IMANACIÓN
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(en sustancias ferromagnéticas) M=H(μr-1)=H.K
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H=intensidad de campo; μr=perm.magnética relativa; K=susceptibilidad magnética; |
f.e.m. INDUCIDA (1)
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por variación de campo: E=-NΔΦ/t
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N=número de espiras; Φ=fujo ; t=tiempo |
f.e.m. INDUCIDA (2)
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por movimiento de conductor en campo: E=B.L.v
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B=inducción magn.; L=longitud conductor ; v=velocidad |
AUTOINDUCCIÓN
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(inductancia) L=-E'/(ΔI/Δt)
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E'=f.e.m.autoinducción ; DI/Dt=variación de intensidad con el tiempo |
INTENSIDAD EFIZAC
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(en corriente alterna senoidal) I=Im/21/2
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Im=intensidad máxima |
f.e.m. EFICAZ
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(en corriente alterna senoidal) E=Em/21/2
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Em=fuerza electromotriz máxima |
RESISTENCIA INDUCTIVA
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XL=2πf.L
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f=frecuencia ; L=autoinducción |
RESISTENCIA CAPACITIVA
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XC=1/2πf.C
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f=frecuencia ; C=capacidad |
IMPEDANCIA
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(ley de Ohm corr.alterna) Z=√[R2+(XL-XC)2]
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R=resistencia ; XL=resist.inductiva ; XC=resist.capacitiva |
ECUACIONES DE MAXWELL: | ||
divergencia (div) y rotacional (rot) de un vector en función del operador nabla :
AXB=producto vectorial de vectores A y B ; A·B=producto escalar de vectores A y B |
sábado, 15 de junio de 2013
FORMULARIO
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