
Autor: ng. M. A. Sobrevilla
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INTRODUCCIÓN
A LA ELECTROTECNIA
Prefacio
Introducción
Capítulo 1. CIRCUITOS ELÉCTRICOS CONCORRIENTE
CONTINUA
1.1 Carga eléctrica.
1.2 Corriente eléctrica.
1.3 Corriente contínua.
1.4 Intensidad de corriente
1.5 Fuerza electromotriz y tensión.
1.6 La ley de Ohm.
1.7 La resistencia.
1.8 La resistencia y la temperatura.
1.9 Trabajo y potencia eléctrica. Ley de Joule.
1.10 Efectos térmicos de la corriente eléctrica.
a. Calefacción.
b. Conductores.
c. Disipación de un resistor.
d. Fusibles.
1.11 Leyes de Kirchhoff.
1.12 Resistencia interna de los generadores.
1.13 Teorema de la máxima potencia transferida.
1.14 Divisores de tensión.
1.15 Elementos de una instalación eléctrica.
1.16 Acoplamiento de resistores.
1.17 La transformación estrella-triángulo.
1.18 Acoplamiento de generadores.
1.19 Resolución de circuitos.
1.20 Teorema de superposición.
1.21 Teorema de Thévenin.
1.22 Teorema de Norton.
1.23 Teorema de compensación.
1.24 El gradiente de potencial.
Capítulo 2. ELECTROMAGNETISMO
2.1 Las ideas básicas del magnetismo.
2.2 Campo magnético de una corriente.
2.3 La ley de Biot y Savart.
2.4 La ley diferencia de Biot y Savart.
2.5 La ley de la circuitación.
2.6 La inducción magnética.
2.7 La ley de Hopkinson.
2.8 Circuitos magnéticos.
- Bobinas sin núcleo.
- Electroimán de atracción.
2.9 Propiedades de los materiales magnéticos.
2.10 Imanes permanentes.
Capítulo 3. INTRODUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
3.1 La inducción.
3.2 Ley de la inducción electromagnética.
a. Bobina de N espiras.
b. Bobina con flujo en variación lineal.
c. Bobina con flujo de variación periódica.
d. Conductor recto que se mueve en un campo.
3.3 Autoinducción.
3.4 Inducción mutua.
3.5 Energía acumulada en el campo magnético.
3.6 Fuerza portante.
3.7 Conductor en un campo magnético.
3.8 Fuerzas entre conductores.
3.9 Energía eléctrica y mecánica.
3.10 Pérdidas magnéticas.
Capítulo 4. CIRCUITOS DIELÉCTRICOS
4.1 Campo eléctrico.
4.2 Intensidad de campo y desplazamiento.
4.3 Descarga disruptiva y corrientes de desplazamiento.
4.4 Gradiente de potencia.
4.5 Capacidad.
4.6 Capacitor plano.
4.7 Otros casos de capacitores.
a. Capacidad de dos esferas concéntricas.
b. Una esfera aislada.
c. Dos cilindros coaxiales.
4.8 Ley de Ohm.
4.9 Acoplamiento de capacitores.
- Acoplamiento en serie.
- Acoplamiento en paralelo.
4.10 Energía almacenada en un capacitor.
Capítulo 5. ELECTROQUÍMICA Y OTROS FENÓMENOS
5.1 Fenómenos electroquímicos.
5.2 Las leyes de Faraday en a electroquímica.
5.3 La generación electroquímica.
5.4 Pilas secas.
5.5 Elemento Weston.
5.6 Acumuladores de plomo (ácidos).
5.7 Acumuladores alcalinos.
5.8 Características de los acumuladores y
de las pilas.
- Tensión de un elemento.
- Resistencia interior.
- Capacidad de un elemento.
- Rendimiento.
- Elementos de una batería.
- Capacidad de una batería.
- Corriente de carga y descarga.
5.9 Empleo de los acumuladores.
5.10 Termoelectricidad.
5.11 Piezoelectricidad.
Apéndice. UNIDADES Y SÍMBOLOS
1. Sistemas coherente de unidades.
2. Unidades fundamentales.
3. Sistema MKS del profesor Giorgi.
4. Unidades según el IRAM.
5. Símbolos gráficos según el
IRAM. |
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