Introducción a la Electrotecnia

Autor: Marcelo Antonio Sobrevila

ISBN: 9505531257

Editorial: Alsina, Editorial

Edición: 1

Páginas: 138

Formato: 21x15x0.7

Cant. tomos: 1

Año: 2009

Idioma: España

Origen: Argentina

Disponibilidad.: Disponible

Gs 302.400
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Prefacio
Introducción

Capítulo I: CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON CORRIENTE CONTINUA
1.1. Carga eléctrica
1.2. Corriente eléctrica
1.3. Corriente continua
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 oule
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 II: 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 diferencial 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 III: INDUCCIÓN 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 IV: 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 potencial
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 V: ELECTROQUÍMICA Y OTROS FENÓMENOS
5.1. Fenómenos electroquímicos
5.2. Las leyes de Faraday en la 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. Sistema 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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