Campo Charro es el nombre bajo el que se conoce a una parte de la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León, España. Muchas veces se confunde con el Campo de Salamanca, la comarca situada en el centro de este territorio.1 Antiguamente eran lo mismo, pero con los años el primer término se está utilizando para denominar a casi toda la provincia y es que aunque en la actualidad el gentilicio salmantino ha pasado a convertirse en sinónimo de charro, en el campo geográfico lo correcto es hablar de Campo Charro para referirse a la dehesa salmantina.1
La parte occidental del Tormes puede dividirse en tres grandes zonas con características bien diferenciadas por terreno, paisaje y hábitat humano. Una meridional, serrana, con bosque caducifolio en franca regresión (castaño, tilo. Cerezo y jaras) que en los bajos valles ha dado paso a cultivos de vid principalmente; una zona media, o Campo Charro, zona de pastos de encinar sobre las plataformas graníticas o pizarrosas arrasadas por las rañas cuarcíticas y una zona baja de la Ribera erosionada y recortada por las arribes.
lunes, 4 de octubre de 2021
Campo Charro
lunes, 24 de mayo de 2021
puente tinkercad
viernes, 14 de mayo de 2021
Transformadores de voltaje, la guerra de las corrientes. Intentos de transmisión de corriente eléctrica sin cables.
Los transformadores de voltaje son dispositivos usados en circuitos eléctricos para cambiar el voltaje de la electricidad que fluye en el circuito. Esa corriente crea un campo magnético, que a cambio produce una corriente en el conductor al otro lado del transformador.
Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario o inductor, producida esta por la corriente eléctrica que lo atraviesa, se produce la inducción de un flujo magnético en el núcleo de hierro. Según la ley de Faraday, si dicho flujo magnético es variable, aparece una fuerza electromotriz en el devanado secundario o inducido. De este modo, el circuito eléctrico primario y el circuito eléctrico secundario quedan acoplados mediante un campo magnético.
Toda corriente eléctrica es un flujo de electrones que se desplaza desde un polo positivo hacia un polo negativo. La manera en que fluyen estos electrones es lo que diferencia la corriente continua de la corriente alterna:
- Corriente continua: no varía con el tiempo, ya que fluye de manera estable y en una sola dirección. Es la corriente de las pilas y de las baterías. Edison
- Corriente alterna: fluye de manera cíclica, fluctuando su magnitud y su dirección en intervalos regulares. Es la corriente que va por las líneas eléctricas y que llega a los enchufes de las casas. Tesla.
viernes, 7 de mayo de 2021
domingo, 2 de mayo de 2021
Magnitudes eléctricas
1. MAGNITUDES ELÉCTRICAS.
1.1 Voltaje o diferencia de potencial
La cantidad de energía que una pila o batería (generador ) es capaz de suministrar a cada electrón viene dada por su voltaje (V) o tensión y se mide en voltios (V). Para medirlo se utiliza un voltímetro.
1.2 Intensidad de corriente eléctrica
La intensidad de corriente eléctrica (l) es la carga o el número de electrones que atraviesan cada segundo la sección de un conductor. Puede expresarse matemáticamente de este modo: I=Q/t. En el sistema Internacional (SI), la intensidad se mide en amperios (A). Para medirlo se usa un amperímetro.
1.3 Resistencia eléctrica. Ley de Ohm.
La resistencia (R) que un material opone al paso de la electricidad es el cociente entre la tensión aplicada en sus extremos y la intensidad de corriente que lo atraviesa. Este enunciado se conoce como:
LEY DE OHM : R=V/ I.
1.4 Energía y potencia eléctrica,
La energía (E) que consume en un tiempo determinado, t, un aparato eléctrico cualquiera por el que circula una intensidad, l, y cuyo voltaje de funcionamiento es V, viene dad por la siguiente expresión: E= V x I x T.
La potencia (P) consumida por un aparato eléctrico por el que circula una intensidad, I, y cuyo voltaje de funcionamiento es V, viene dada por la expresión : P= VxI.
2. TIPOS DE CIRCUITOS
2.1 Ciruito en serie
En un circuito en serie, todos los componentes están conectados de un extremo a otro, formando una sola ruta de flujo de corriente.
I1=I2=I3=It
V1, V2, V3 y Vt son distintas
Rt = R1 + R2+ R3...
2.2 Circuito en paralelo
En un circuito en paralelo, todos los componentes están conectados entre sí, formando exactamente dos conjuntos de nodos eléctricamente comunes.
I1, I2, I3 e It son distintas.
V1 = V2 = V3 = Vt
1/Rt = 1/ R1 + 1/ R2 + 1/R3...
Calc
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