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“AÑO

“AÑO

DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA

PRACTICA 1

EDUCACIÓN” DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN”

FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

PRACTICA 01

Docente: Ing. Sirlopú Gálvez, Edwin.

Escuela: Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Estudiantes: -

Porro Seclén, Alex. Chávez Córdova, Eduardo Anaya Pérez, Cristian Fernando Rojas Ruiz, Paolo Giuseppe

USAT

PRÁCTICA 01

EIME

APLICANDO LO APRENDIDO EN LA UNIDAD 01, RESOLVER CORRECTAMENTE LO SIGUIENTE:

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

2

USAT

PRÁCTICA 01

EIME

|

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

3

USAT

PRÁCTICA 01

EIME

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

4

USAT

PRÁCTICA 01

EIME

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

5

USAT

PRÁCTICA 01

EIME

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

6

USAT

PRÁCTICA 01

EIME

6.� En la red a continuación, calcular la potencia R y la suma de potencias que están generando las fuentes de energía.

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

7

USAT 7.

PRÁCTICA 01

EIME

Indicar mediante diagrama de bloques las transformaciones energéticas que tienen lugar en cada caso:

a) Batidora b) Cocina de gas c) Microondas d) Fuegos artificiales a) Batidora

MOTOR ENERGIA ELECTRICA

ENERGIA MECANICA

b) Cocina de gas ENERGIA QUIMICA (glp)

FUEGOS ENERGIA QUIMICA (combustion)

c) Microondas ENERGIA ELECTRICA

ENERGIA RADIANTE

ENERGIA TERMICA

d) fuegos artificiales ENERGIA RADIANTE

ENERGIA QUIMICA

ENERGIA MECANICA

ENERGIA TERMICA

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

8

USAT 8.

PRÁCTICA 01

EIME

Escribir al costado de la alternativa, el nombre del recurso según

corresponda a “Renovables” o “No renovables”

9.

e)

Bioalcohol.

RENOVABLES

f)

Aceite vegetal.

g)

Viento.

RENOVABLES

h)

Madera.

RENOVABLES

i)

Hidráulica.

RENOVABLES

j)

Gas natural.

NO RENOVABLES

k)

Uranio.

NO RENOVABLES

l)

Petróleo.

NO RENOVABLES

m)

Gas metano.

RENOVABLES

RENOVABLES

Si se tienen dos lámparas conectadas a un circuito, ¿cuándo dan más luz, cuando se conectan en serie o cuando se conectan en paralelo? Solución: Proporcionan más luz cuando el circuito esté conectado en paralelo, ya que alimenta a cada lámpara con una misma tensión.

10. En el montaje después de observar la figura y determinar que se está midiendo, explicar: a) La intensidad que circula por la lámpara. b) El voltaje o tensión entre los bornes de la lámpara. c) Hay un error en el montaje. Rpta: Se está midiendo la intensidad, por cómo están colocadas las pinzas de medición.

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

9

USAT

PRÁCTICA 01

EIME

11. En una instalación eléctrica se necesitan dos conductores iguales de 375 m cada uno. La resistencia máxima de la instalación no debe sobrepasar los 10 ohmios entre los conductores. Elige la sección y el material según la resistividad y los precios de las siguientes tablas. El presupuesto máximo asignado para la instalación son 60 Euros.

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

10

USAT

PRÁCTICA 01

EIME

12. Se dispone de dos pilas iguales y se las quiere utilizar en un circuito. Como se ha visto, se pueden asociar de dos formas distintas, en serie y en paralelo. Podrías explicar la diferencia que existe entre ambas conexiones a la hora de transmitir energía a las cargas. SOLUCIÒN:

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

11

USAT

13.

PRÁCTICA 01

EIME

Si duplicamos la resistencia de una estufa, ¿cómo variará el consumo de energía cuando se conecta a la misma tensión durante el mismo tiempo?

14.

¿Dos lámparas en paralelo lucen lo mismo que una sola? a)

¿Podrías explicarlo?

SOLUCIÒN:

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

12

USAT

PRÁCTICA 01

EIME

Si, ya que si tenemos conectadas dos lámparas en paralelo por más que una de ellas deje de funcionar o inclusive se queme, la otra lámpara funcionara. Lo que no ocurre en una conexión en serie - un ejemplo los focos del árbol de navidad que si se quema una, las demás se apagan ya que esto ocurre que la intensidad de corriente fluye igual por todos los focos. b)

Dibuja los circuitos con las lámparas y aplica la ley de Ohm a los distintos casos.

SOLUCIÓN:

15. ¿Dónde debe conectarse un amperímetro en un circuito con una resistencia para medir la corriente, antes o después de la resistencia? SOLUCIÓN: Se debe conectar el amperímetro antes de la resistencia para medir su respectiva corriente.

16. Imagina que dispones de dos lámparas, una de las cuales está fundida, y de dos pilas, de las que una está gastada. ¿Qué harías para descubrir que pila está gastada y que lámpara está fundida? Primero conectamos todos los elementos en paralelo, tanto pilas como lámparas, así descubrimos que lámpara está defectuosa. Luego como sabemos que lámpara está defectuosa, probamos la lámpara que si funciona con cada pila al ver con cual enciende, con la que no encienda será la pila gastada. 17. Dos resistencias puestas en paralelo, consumen en total 20 amperios, determinar la intensidad absorbida por cada una según que: ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

13

USAT

PRÁCTICA 01

EIME

a) Las resistencias sean idénticas. b) Una sea de 20 Ω, y la otra de 30 Ω. c) Una tenga de valor “R” ohmios, y la otra los 3/4 de la anterior. SOLUCIÒN:

18. Una resistencia de valor 18 Ω, se conecta en paralelo con otra de

valor desconocido, si la potencia consumida por la segunda

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

14

USAT

PRÁCTICA 01

EIME

resistencia son los 2/3 de la potencia consumida por la primera. Determinar: a)

Valor de la resistencia desconocida.

b)

Valor de la resistencia total del acoplamiento en paralelo.

SOLUCIÒN:

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

15

USAT

PRÁCTICA 01

EIME

19. Disponemos de tres resistencias, una de valor 10 Ω, otra de valor 9 Ω, y una tercera de valor desconocido. Se conectan formando un triángulo, se mide la resistencia del conjunto así formado, colocando el aparato de medida (óhmetro) entre los extremos de la resistencia de 10 Ω, obteniendo un valor de 6 Ω. Determinar el valor de la resistencia desconocida.

SOLUCIÒN:

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

16

USAT

PRÁCTICA 01

EIME

20. Se conecta en paralelo una resistencia de valor 15 Ω, con otra de valor desconocido. El paralelo anterior se conecta a la vez, en serie, con otra resistencia de valor 14 Ω, aplicándose al circuito mixto, así formado una tensión de 230 voltios. Si la potencia consumida por la resistencia de 14 Ω, es de 1400 vatios, determinar: a)

Esquema

de

conexión del circuito. b)

Valor de la resistencia desconocida.

c)

Valor de la resistencia total del conjunto.

d)

Valor de la potencia total en todo el circuito.

SOLUCIÒN:

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

17

USAT

PRÁCTICA 01

EIME

21. Se conecta en paralelo una resistencia de valor 30 Ω, con otra de valor 20 Ω. El conjunto anterior se conecta en serie con otra resistencia de valor 18 Ω. A los extremos del circuito así formado se le aplica una tensión de valor desconocido, siendo 450 vatios la potencia disipada en la resistencia de 18 Ω. Con estos datos determinar. SOLUCIÒN:

ING° EDWIN SIRLOPÚ GÁLVEZ

18

22. Dos receptores conectados en paralelo a una misma fuente absorben: P1 = 5 KVA, P2 = 10 KVA

FP1= 0.8

FP2 =0.707

capacitivo

inductivo

Calcular la potencia resultante. Siendo la tensión de alimentación de 220 V.

SOLUCIÒN:

23.

Un alternador trifásico de 220 V alimenta a dos cargas: a) Tres grupos de 30 lámparas de 50 W - 220 V c/u. b) Un motor de 10 HP que tiene un rendimiento del 85% y un factor de potencia de 0.80 Determinar: * La potencia activa total. * La potencia reactiva total. * El factor de potencia resultante. * La corriente de línea total.

24. Dos receptores conectados en paralelo absorben en conjunto una potencia aparente de 20 KVA con un factor de potencia de 0.8 inductivo. El receptor 1 absorbe una potencia de 10 KVA con un factor de potencia unitario. Determinar: a)

Potencia activa del receptor 2.

b)

Potencia reactiva del receptor

2. c)

Potencia aparente del

receptor 2. d) del receptor 2. SOLUCIÒN:

Factor de Potencia