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Ejercicios De Kirchhoff

  1. Ejercicios de ley de kirchhoff
  2. Ejercicios de kirchhoff resueltos

"Si un día tienes que elegir entre el mundo y el cuerda: si eliges el mundo quedarás sin amor, pero si eliges el amor, con él conquistarás al mundo" Einstein.

Ejercicios de ley de kirchhoff

Ejercicio 1 Calcular la corriente por la rama 3, sabiendo que I 1 = 4 A e I 2 = 3 A. Solución Planteamos la ley de Nodos. La corriente es saliente del nodo. Ejercicio 2 Calcular la corriente por la rama 3, sabiendo que I 1 = 2 A e I 2 = 4 A. La corriente es entrante al nodo. Ejercicio 3 Hallar la corriente I 3. Planteamos un sistema de referencia relativo al nodo y tomamos las corrientes entrantes como positivas y las salientes como negativas. I 1 = entrante, entonces es positiva I 2 = saliente, entonces es negativa Si bien I 2 es positiva en base a su flecha (su propio sistema de referencia) es negativa con respecto al nodo ya que es una corriente saliente. Sabemos que la suma algebraica de corrientes en el nodo es igual a 0, entonces escribimos la ecuación. Reemplazamos los valores conocidos: Despejamos I 3: Con respecto al nodo la corriente I 3 es de 5 A y es negativa ya que es saliente. Sin embargo, para el sistema de referencia de I 3 (su flecha), la corriente es positiva 5 [A]. Ejercicio 4 Identificamos el sentido de las corrientes con respecto al nodo.

En el caso de I 2 la corriente tiene un signo negativo, por lo que el sentido es contrario al de su flecha, es decir entrante al nodo y por lo tanto, con respecto al nodo tiene signo positivo. I 2 = entrante, entonces es positiva Planteamos la ley de nodos y reemplazamos por los valores del ejercicio: Despejamos la corriente I 3: La corriente es de -15 [A] con respecto al nodo y de 15[A] con respecto a la flecha de I 3. Ejercicio 5 Obtener la tensión aplicada a la rama AB a partir de las caídas de tensión indicadas. Planteamos la ley de mallas y reemplazamos por los valores del ejercicio. Ejercicio 6 Obtener las caídas de tensión en los resistores R 2 y R 3. Datos V R1 = 3 V, V AB = 10 V Por estar R 1 y R 2 en paralelo, la tensión es la misma para cada una de las dos resistencias. Reemplazamos R 1 y R 2 por una resistencia equivalente, cuya caída de tensión es igual a la de las resistencias individuales. Planteamos la ley de mallas y despejamos V R3. Seguir a ejercicios de potencia en corriente continua Volver a ejercicios de corriente continua Volver a home

Ejercicios de kirchhoff resueltos

Leyes de Kirchhoff y calculadoras online de sistemas de ecuaciones Explicación por medio de un ejemplo resuelto: También os puede ser de mucha utilidad una calculadora online para resolver sistemas de ecuaciones. Os recomiendo estas dos:. Incorpora numerosas herramientas, incluso una calculadora gráfica y varios formularios. He comprobado que resuelve por reducción y sustitución los sistemas de ecuaciones que introduzcas (3 ecuaciones y 3 incógnitas). No sé si también aplica la igualación en sistemas de 2 ecuaciones y 2 incógnitas.. Esta emplea el método de Gauss para resolver ecuaciones. También incorpora numerosa información útil, formularios y material teórico básico de matemáticas.

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Presentación que explica las leyes de Kirchhoff de forma facil para resolver problemas de circuitos eléctricos: El primer ejemplo que haremos será un ejercicio simple, que ya resolvimos por el método de resolución de resistencias en paralelo, pero que ahora lo vamos a resolver por Kirchhoff. Y otro un poco más complicado, con 3 mallas. Para simplificar la resolución de circuitos por Kirchhoff, el físico y matemático Maxwell desarrollo una nueva forma de resolverlos mediante las llamadas corrientes de malla. Gracias a este método es posible resolver los circuitos por Kirchhoff pero con solo 2 ecuaciones con 2 incóginitas. Para aprender este método visita: Ecuaciones de las Mallas o de Maxwell. © Se permite la total o parcial reproducción del contenido, siempre y cuando se reconozca y se enlace a este artículo como la fuente de información utilizada.

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Sat, 13 Feb 2021 06:30:11 +0000