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FECHA LIMITE PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA 23 DE MAYO

Bonita tarde estimados alumn@s, para poder entrar a la plataforma Nombre del sitio:   IPN.CECYT9 Sitio URL:   https://f1jdbp.neolms.com Favor de mandar a mi correo  para darlos de alta por medio de una invitaciòn, con su nombre y grupo, a partir de las 18:00 del dia 22 de Mayo del 2020. Por el momento estoy realizando la alta de sus compañeros Fìsica II Saludos y se cuidan por favor

8. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA FIN DE SEMESTRE

Buena tarde estimados alumn@s, la conclusiòn del semestre se va a realizar en lìnea. A partir del día 22 de Mayo vamos a trabajar con la plataforma educativa NEO. En el blog vamos a publicar el enlace. Me tienen que avisar por favor a màs tardar el 23 de Mayo del 2020 a mi correo institucional si no pueden ingresar a la plataforma, para darlos de alta. 1.El día 27 de Mayo del 2020, vamos aplicar un examen de opciòn múltiple (Teoría y problemas) el cual va a tener hora de inicio y hora final, desde el segundo parcial hasta teoria de la ley de Faraday.  La prueba objetiva de valoraciòn (examen) tiene un valor del 50% segundo parcial parcial. El ensayo del vìdeo, la practica (simulador)  tiene un valor del 25% y el problemario tiene un valor del 25% se tiene que entregar del problema 19 al 48 por equipo de proyecto aula, el cual tienen que entregar el dia 29 de Mayo del 2020.  2. Para la evaluaciòn del tercer parcial, el dìa 9 de Julio del 2020 vamos aplicar la terc...

7. PRUEBA OBJETIVA DE VALORACIÒN 11 DE MAYO DEL 2020

Estimados alumn@s el dia 19 de Mayo del 2020 se va aplicar una prueba objetiva de valoraciòn, esta prueba se va a realizar en la plataforma NEO o google forms. Los contenidos que se van evaluar son los que se encuentran en el blog y en su cuaderno de notas (a partir de la segunda evaluaciòn). Esta prueba objetiva de valoraciòn tiene un valor del 20%. El dia 18 de Mayo se va a dar la liga y la hora de aplicaciòn. Saludos y se cuidan por favor

6. TRANSFORMADORES

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TRANSFORMADORES La energía se transmite a grandes distancias por líneas de transmisión. Es preferible reducir al mínimo las pérdidas I 2 R (corriente y resistencia eléctrica = efecto Joule)   en ellas. Como la resistencia de una línea es fija, la reducción de las pérdidas I 2 R equivale a reducir la corriente. Sin embargo, la potencia que sale de un transformador está determinada por las salidas de corriente y voltaje (P = VI). Con la inducción electromagnética es posible reducir las pérdidas aumentando el voltaje y al mismo tiempo, reduciendo la corriente que pasa por ellos, de tal forma que la potencia suministrada no cambie. Esto se logra con un dispositivo llamado transformador. Un transformador es un dispositivo cuya finalidad es aumentar o disminuir una fem, exclusivamente de corriente alterna, un transformador sencillo consiste en dos bobinas de alambre (principal o primario y secundario) devanadas en el mismo núcleo de hierro. Cuando se aplica un vol...

5. GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA

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GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA Un generador eléctrico es un aparato que convierte la energía mecánica en energía eléctrica y como se mencionó anteriormente un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Se llama corriente alterna ( ca ) porque la polaridad del voltaje y la dirección de la corriente cambia de forma periódica, la energía que utiliza los hogares y la industria se entrega en forma de voltaje y corriente alterna. Un generador de ca se conoce también como alternador. Un generador simple está formado por 3 componentes: 1. Imán inductor. 2. Armadura (espira de alambre) 3. Anillos colectores con escobillas. El funcionamiento de un generador de ca es una espira de alambre, llamada armadura, se hace girar mecánicamente dentro de un campo magnético (el campo magnètico es producido por un imán), con propulsión externa, por ejemplo por una corriente de agua que pasa por los álabes de una turbina. Por su parte, la rotación de l...

3. LEY DE FARADAY

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LEY DE FARADAY En 1830 Faraday en Inglaterra y Henry realizaron varios experimentos pioneros con la fem inducida por medio magnéticos. En la siguiente figura, una bobina de alambre se conecta a un galvanómetro (instrumento que mide pequeñas corrientes eléctricas). Cuando el imán cercano está inmóvil, el medidor no indica corriente. Pero cuando el imán se mueve y se acerca o se aleja de la bobina, el medidor indica corriente en el circuito, pero sólo mientras se halla en movimiento como se muestra en la figura. Si el imán permanece fijo y es la bobina la que se mueve, otra vez se detecta corriente durante el movimiento. Esto se llama corriente inducida, y la fem correspondiente que se requiere para generarla recibe el nombre de fem inducida. El elemento común en todos los efectos de inducción es el flujo magnético cambiante a través de un circuito. Como se mencionó en la primera evaluación el flujo magnético son las líneas de campo magnético que atraviesan una superficie y se...

2. FUERZA MAGNÉTICA SOBRE CONDUCTORES CON CORRIENTE ELÉCTRICA

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FUERZA MAGNÉTICA  SOBRE CONDUCTORES CON CORRIENTE  ELÉCTRICA Objetivo : Calcular la fuerza magnética sobre un conductor con corriente eléctrica y el   momento de torsión sobre un circuito con corriente.   Cualquier carga eléctrica que se mueve en un campo magnético experimenta una fuerza magnética. Una corriente eléctrica se compone de cargas en movimiento ( I = q /   t ), cabe esperar que un conductor con corriente eléctrica, cuando se coloca en un campo magnético, también esté sometido a esa fuerza. La suma de las fuerzas magnéticas individuales sobre las cargas en movimiento debe ser igual a la fuerza magnética total sobre el conductor. La dirección de la corriente convencional supone que la corriente eléctrica en un conductor se debe al movimiento de las cargas positivas. La fuerza magnética es máxima cuando el vector velocidad y el vector campo magnético son perpendiculares. En un momento t , una carga q se movería en un ...