lunes, 5 de noviembre de 2012

ACTIVIDAD TEMA 2


1.     ¿Cómo se llaman las partículas que forman toda la materia?  núcleo
2.      Completa:
a)      Toda la materia está formada de átomos, que son partículas muy pequeñas e invisibles.
b)      Esas partículas invisibles a su vez están formadas de protones , neutrones y electrones
c)      Los electrones tienen carga negativa
d)      Los protones tienen carga positiva
e)      Los neutrones no tienen carga.
f)        En el núcleo encontramos a los protones y los neutrones
g)      Girando alrededor del núcleo encontramos  a los electrones
3.       El átomo siguiente

a)      ¿Cuántos protones hay en todo el átomo? 2
b)      ¿Cuántos neutrones hay en el átomo? 2
c)      ¿Cuántos electrones hay en este átomo? 2
d)      ¿Cuántas cargas negativas tiene este átomo? 2
e)      ¿Cuántas cargas positivas tiene este átomo? 2
4.      Clasifica los siguientes materiales en conductores o aislantes de la electricidad.
a)      Trozo de madera aislante
b)      Pulsera de plata :conductor
c)      Cazo de aluminio : conductor
d)      Vaso de vidrio : aislante
e)      Goma de borrar : aislante
f)        Bolsa de plástico : aislante
g)      Agua en un vaso : conductor
5.      Define:
Conductor: deja pasar la corriente electrica
Aislante:impide el paso a la corriente electrica
Semiconductor:se comporta de forma intermedia a los aislantes y conductores
6.      ¿Qué tipo de materiales de los anteriores son los más usados en informática? semiconductores
7.      Verdadero o falso:
La corriente eléctrica es el desplazamiento continuo de protones a lo largo de La corriente eléctrica es el desplazamiento continuo de electrones a lo largo de un cuerpo:
Para que se produzca corriente eléctrica en un punto del conductor tiene que haber mucha cantidad de electrones (cargas negativas).y en otro punto de conductor debe haber muy pocos protones (cargas positivas) o ningún protón:
Para que se produzca corriente eléctrica en dos puntos distintos del conductor tiene que haber la misma cantidad de electrones (cargas negativas) que de protones (cargas positivas):
8.       Define(Incluye la letra con la que representamos la unidad y las magnitudes)
a)      Tensión:es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica
b)      Resistencia:oposición al paso de una corriente
c)      Intensidad :. movimiento de los electrones en el interior del material
d)      Potencia:producto de la tensión por la intensidad que circula por un circuito.
9.      Calcula la intensidad que circula por un conductor de 10 KΩ de resistencia si entre sus extremos existe una diferencia de potencial de 2 V.
I = V/R        
I = 2/10
              I = 0,2 Amperios

P=V*I
   P=2*0,2
P=0,4w

10.  Calcula la intensidad que circula por un conductor de 20 ohmios de resistencia si entre sus extremos existe una diferencia de potencial de 9 mV.
I=0,009V/20
            I=0,00045 Amperios
P=V*I
                  P=0,009*0,00045
               P=0,000000405w
11.  Calcula el valor de una resistencia por la que circula una intensidad de 2 mA cuando entre sus entre sus extremos existe una diferencia de potencial de 220 V.
R= V/I
           R= 220/0,002
                   R=110000 Ohmios
P=V*I
          P=220*0.002
  P=0,44w
12.  Calcula la diferencia de potencial en los extremos de una resistencia de 150 KΩ cuando por ella circula una intensidad de 30 mA
P=V*I                                              V=I*R
               P=4500*0,03                                   V=0,03*150000
    P=135w                                           V=4500v

13.  Calcula la potencia de los 4 ejercicios anteriores (9,10,11 y 12)
14.  Di un ejemplo de un dispositivo que vaya a corriente continua y uno que vaya a corriente alterna. Ilústralo con una foto que encuentres en Internet-
Continua = Pila 

Alterna =  Semáforos

15.  Identifica los elementos de los siguientes enlaces:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq2hVRKHUtUC7gbp5TV-ezuAJEfYtrLEDr_xv8R4GNAfnw1bQrGNJSi8pecuVVKKijC3pmfNcVg2BShkbkuYGvIy8tyPFrk-wQTE81BbUa9ExWSWtbme1_d6F6H43jbMGWv7t67XHiqj0/s1600/Imagen11.jpg
 Chip

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPIKm1kDi8F9khDXq5BCQTjF_JKFR5XhgRndAiuod1ixOC7FSzhlgw0pP0O7BaCyXK4PgtBFZh9-LtpQuX4ydm3IGA3dJk0HP-wf3NXBiWkYPAx4y7NQ7a08lkKzJjJOUoyfk12hR9quE/s1600/Imagen13.jpg
 Resistencia

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiFS893rwPkdJkzCsL8ZT05uNtlXODST6AQ5HCHzfwLNfYa65CpZmvVkOXG1Vv8fK-ug-hnrE1t0g5TY80I1fd6u0hOWvTqykJjHbFEZxr2rqOF4aM3ItO22wPC12VCg2enelB1sF82Fs/s1600/Imagen2.jpg
 Diodo LED

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf6zehTqqJMFhHxjnlL4Vd404kzgoPFtop63vo3xJoDZe-IWr0ASopf_O_7Cde8tTRneQ4eproMkJb_BfmeVc0tI6nPUsw-JK8MECgm5pND6jdpshxqSgA_yr8DS6QQnLJDaD3LowoX_Y/s1600/Imagen3.jpg
 Condensador

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN8IrwjC_DCKzR4Cuah0gfEUciq8FJ-Spyskx4UwNItv92yJeeLZiZeg6d0DHP3Wjjs8Ske2EzTRbFv-3MiC73kr4Q4MBM020cEeHYlI3R5BxDyj1zwPW_NLwrXv_KnOowEKPQiFnedD8/s1600/Imagen5.jpg
 Diodos

16.  Tenemos una resistencia de 4 colores
Amarillo:4       Blanco:9       Negro:0        Oro:5
a)      Calcula el valor óhmico teórico 49
b)      Calcula la tolerancia 2.45
c)      Calcula el valor óhmico mínimo 46.55
d)      Calcula el valor óhmico máximo 51.45
17.  Tenemos una resistencia de 4 colores
Verde:5      Azul:6       Gris:8        Plata:10
a)      Calcula el valor óhmico teórico. 5600000000
b)      Calcula la tolerancia 560000000
c)      Calcula el valor óhmico mínimo 10
d)      Calcula el valor óhmico máximo
18.  Tenemos una resistencia de 4 colores
Violeta:7       Marrón:1       Naranja:3        Oro:5
a)      Calcula el valor óhmico teórico
b)      Calcula la tolerancia
c)      Calcula el valor óhmico mínimo
d)      Calcula el valor óhmico máximo
19.  Tenemos una resistencia de 4 colores
Rojo:2      Naranja:3         Negro:0       Plata:10
a)      Calcula el valor óhmico teórico
b)      Calcula la tolerancia
c)      Calcula el valor óhmico mínimo
d)      Calcula el valor óhmico máximo
20.  Lee el siguiente enlace : http://colorinnature.wordpress.com/2011/04/18/el-color-de-los-leds/
a)      ¿De qué depende el  color de un led?del valor Ohmico
b)      Localiza tres imágenes de aparatos que utilizan LEDS (que no sean ordenadores)



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