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      <title>Corrientes eléctricas by </title>
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      <description>reconocer e investigar sobra las corrientes eléctricas y sus generadores</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2019-05-21 15:25:52 UTC</pubDate>
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         <title>Unidad Educativa Juan Montalvo</title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>Integrantes: Lenin Pillajo, Kevin Santana, Shande Molina, Ricardo Solano, Ariel Castellano.<br>Fecha: 18/05/2019<br>Materia: Física<br>Tema: Corrientes electricas.<br>Objetivo: Investigar y conocer todo lo referente a las corrientes eléctricas.</em></strong><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 15:28:00 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 15:44:29 UTC</pubDate>
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         <title>DESARROLLO:</title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 15:48:18 UTC</pubDate>
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         <title>CORRIENTE ELÉCTRICA</title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>Corriente eléctrica se utiliza con mucha frecuencia en nuestra vida cotidiana , Cuando aplicamos un campo eléctrico se desplazan por su interior originando una corriente eléctrica , en caso de un conductor se desplazan dentro del conductor en sentido contrario de campo eléctrico.</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 15:48:39 UTC</pubDate>
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         <title>Generadores Eléctricos</title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos (llamados polos, terminales o bornes) transformando la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada también estátor). Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza electromotriz (F.E.M.). Este sistema está basado en la ley de Faraday.</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 15:50:03 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>Aunque la corriente generada es corriente alterna, puede ser rectificada para obtener una corriente continua. En el diagrama adjunto se observa la corriente inducida en un generador simple de una sola fase. La mayoría de los generadores de corriente alterna son de tres fases.<br><br>El proceso inverso sería el realizado por un motor eléctrico, que transforma energía eléctrica en mecánica.</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 15:52:07 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 16:13:05 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 16:13:54 UTC</pubDate>
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         <title>Clases de generadores eléctricos</title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em> Según el tipo de energía que transforman en energía eléctrica, los generadores pueden clasificarse en varios tipos: mecánicos, solares y químicos. </em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 16:15:33 UTC</pubDate>
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         <title>Receptores Eléctricos</title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em> La energía eléctrica se puede transformar en otras formas de energía: mecánica, calorífica, luminosa, química, entre otras. Esta transformación se lleva a cabo en los receptores eléctricos. Las fuerzas eléctricas, o también llamadas electrostáticas, son las fuerzas atractivas o repulsivas que aparecen entre los cuerpos que poseen cargas eléctricas. </em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 16:19:13 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 16:20:26 UTC</pubDate>
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         <title>Clases de receptores eléctricos</title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em> Según el tipo de energía en que transforman la energía eléctrica, los receptores se clasifican en varios tipos: <br> Tipos de receptores: Térmico: Transforma energía eléctrica en calor. Lumínico: Transforma energía eléctrica en luz. Mecánico: Transforma energía eléctrica en energía mecánica. Químico: Transforma energía eléctrica en energía química. </em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 16:21:13 UTC</pubDate>
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         <title>Componentes de un circuito eléctrico </title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>Un circuito eléctrico es un sistema en el que la corriente eléctrica que procede de un generador vuelve a este después de ser utilizado de algún modo.<br>Sus componentes son: </em></strong><br><strong><em>.-El generador<br>.-Los cables<br>.-Las bombillas o los componentes eléctricos <br>.-Los interruptores.</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 16:24:24 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 16:29:55 UTC</pubDate>
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         <title>Magnitudes eléctricas</title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em> Estas magnitudes eléctricas características que podemos medir en un circuito son la intensidad de corriente, y la diferencia de potencial. Otra magnitud, propia de todos los aparatos que conectamos en el circuito, es su resistencia eléctrica. <br>.-</em></strong> <strong><em>Intensidad de corriente eléctrica </em></strong><br><strong><em> La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que atraviesa una sección del conductor en la unidad de tiempo.<br> Para hallar la intensidad de corriente (I) dividimos la carga (Q) que atraviesa una sección del conductor entre el tiempo (t) que ha tardado en atravesar la. <br>                                  I =  Q / t <br> La unidad de intensidad de corriente en el Sistema Internacional es el amperio. Se le da este nombre en honor del físico francés André M. Ampère (1775-1836) y se representa con la letra A.<br>Un amperio es la intensidad de corriente que circula por un conductor cuando por él pasa una carga de un culombio cada segundo</em></strong>. <br><strong><em> 1 amperio (A) =  1 culombio (C) / 1 segundo (s)</em></strong> <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 16:30:42 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 16:33:37 UTC</pubDate>
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         <title>Medida de la intensidad de corriente</title>
         <author>ariel_castepin</author>
         <link>https://padlet.com/ariel_castepin/w79i1bdtanfo/wish/362224057</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em> La intensidad de corriente que circula por un circuito puede medirse directamente. Para ello, se emplea el instrumento denominado amperímetro. El amperímetro se debe instalar de tal modo que toda la corriente pase por él. Es decir, se conecta en serie con los elementos del circuito. </em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 16:45:00 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>ariel_castepin</author>
         <link>https://padlet.com/ariel_castepin/w79i1bdtanfo/wish/362225747</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 16:48:39 UTC</pubDate>
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         <title>Problema #1</title>
         <author>ariel_castepin</author>
         <link>https://padlet.com/ariel_castepin/w79i1bdtanfo/wish/362226046</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>-Calcula la intensidad de una corriente sabiendo que por una sección del conductor ha circulado una carga eléctrica de 75 mC en 5 s. <br> — Datos: Q = 75 mC = 0,075 C t = 5 s <br> — Cálculo de la intensidad:  I = Q/T =  0,075 C/5 s  = 0,015 A <br> La intensidad de corriente que circula por el circuito es de 0,015 A, es decir, 15 mA.</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-21 16:49:15 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Resistencia eléctrica</title>
         <author>ariel_castepin</author>
         <link>https://padlet.com/ariel_castepin/w79i1bdtanfo/wish/363171200</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em> Algunos materiales conducen la corriente eléctrica mejor que otros. Por ejemplo, el cobre, empleado en la fabricación de cables eléctricos, conduce la corriente con más facilidad que el wolframio, utilizado en la fabricación del filamento de las lámparas incandescentes. </em></strong> <strong><em>En realidad, todos los materiales, incluidos los conductores eléctricos, ofrecen cierta dificultad al paso de la corriente. En algunos, como el wolframio, esta dificultad es mayor y entonces decimos que presentan una mayor resistencia eléctrica. </em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-24 05:39:34 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>ariel_castepin</author>
         <link>https://padlet.com/ariel_castepin/w79i1bdtanfo/wish/363171302</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em> La resistencia eléctrica de un conductor es una magnitud física que indica la dificultad que ofrece al paso de la corriente eléctrica. <br> La unidad de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional es el ohmio. Se le da este nombre en honor del físico alemán Georg Simon Ohm (1787-1854) y se representa mediante la letra griega omega (Ω). </em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-24 05:41:02 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>ariel_castepin</author>
         <link>https://padlet.com/ariel_castepin/w79i1bdtanfo/wish/363171382</link>
         <description><![CDATA[<div> <strong><em>Los electrones que constituyen la corriente eléctrica se desplazan por el interior del conductor chocando con los átomos que lo forman. Por eso, la resistencia eléctrica de un conductor: <br>— Depende del material que lo forma. <br>— Aumenta con la longitud del conductor. <br>— Disminuye con la sección de este. Matemáticamente, estas relaciones se expresan así: <br>                    R = ρ -  L / S <br></em></strong> <strong><em>R = resistencia <br> ρ = resistividad del conductor <br> L = longitud del conductor <br> S = sección del conductor <br> La dependencia del material se refleja en un parámetro llamado resistividad. <br><br>La resistividad es la resistencia que ofrece al paso de la corriente un conductor de longitud y sección unidad. </em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-24 05:41:53 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Asociación de resistencias</title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <description><![CDATA[<div> <strong><em>Además de la resistencia propia de los distintos elementos de un circuito (conductores, receptores...), con frecuencia en un circuito eléctrico interesa limitar la intensidad de corriente aumentando la dificultad de paso de la corriente eléctrica. Con este fin se instalan en el circuito resistencias o resistores que ofrecen una resistencia eléctrica determinada. </em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-24 05:48:26 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>ariel_castepin</author>
         <link>https://padlet.com/ariel_castepin/w79i1bdtanfo/wish/363171940</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em> Veamos de qué forma se puede determinar la resistencia equivalente de un conjunto de resistencias: <br>• Asociación de resistencias en serie. <br>— La corriente debe circular por todas y cada una de las resistencias. Por tanto, la resistencia total aumenta al añadir resistencias. <br>— La resistencia que produciría el mismo efecto que toda la asociación, o resistencia equivalente, se calcula sumando todas las resistencias. <br>                                   R = R1 + R2 + R3 + ... <br> • Asociación de resistencias en paralelo. <br>— La corriente se reparte entre todas las resistencias. Por tanto, la resistencia total disminuye al añadir resistencias. — La resistencia que produciría el mismo efecto que toda la asociación, o resistencia equivalente, se calcula a partir de la relación: <br>1/R1 +1/R2+1/R3+....</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-24 05:48:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>ariel_castepin</author>
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         <author>ariel_castepin</author>
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