viernes, 31 de mayo de 2013

De fahrenheit a centigrados y a la inversa.

De fahrenheit a centigrados y a la inversa.


Conversión de temperatura – Fahrenheit a Centígrados
El sistema métrico utiliza la escala Celsius para medir la temperatura. Sin embargo la temperatura en Estados Unidos todavía se mide en grados Fahrenheit.
El agua se congela a 0º Centígrados y hierve a 100º Centígrados, lo que indica una diferencia de 100º. El agua se congela a 32º Fahrenheit y hierve a 212º Fahrenheit, lo que indica una diferencia de 180º. Por lo tanto cada grado en la escala Fahrenheit es igual a 100/180 o 5/9 grados en la escala Celsius.
    Como convertir grados Fahrenheit a grados Celsius
  • Resta 32º para adaptar el equivalente en la escala Fahrenheit.
  • Multiplica el resultado or 5/9.
  • Ejemplo: convierte 98.6º Fahrenheit a Centígrados.
    98.6 - 32 = 66.6
    66.6 * 5/9 = 333/9 = 37o C.
Existe un cálculo mental para convertir de grados Fahrenheit a Centígrados. La razón 5/9 es aproximadamente igual 0.55555….
    Cómo aproximar la conversión de grados Fahrenheit a Centígrados con un cálculo mental.
  • Resta 32º para adaptar el equivalente en la escala Fahrenheit.
  • Divide los grados Centígrados por 2 (multiplica por 0.5).
  • Toma 1/10 de este número (0.5* 1/10 = 0.05) y súmalo al número obtenido anteriormente.
  • Ejemplo: Convierte 98.6º F a Centígrados.
    98.6 - 32 = 66.6
    66.6 * 1/2 = 33.3
    33.3 * 1/10 = 3.3
    33.3 + 3.3 = 36.6 que es una aproximación en grados Centígrados




Conversión de Temperatura – Centígrados a Fahrenheit
El sistema métrico utiliza la escala Celsius o Centígrados para medir la temperatura. Sin embargo para medir la temperatura en Estados Unidos todavía se utiliza la escala Fahrenheit.
El agua se congela a 0º Centígrados y hierve a 100º Centígrados, lo que indica una diferencia de 100º. El agua se congela a 32º Fahrenheit y hierve a 212º Fahrenheit, lo que indica una diferencia de 180º. Por lo tanto cada grado en la escala Celsius es igual a 180/100 o 9/5 grados en la escala Fahrenheit.
    Como convertir temperaturas en grados Centígrados a Fahrenheit
  • Multiplica los grados Centígrados por 9/5.
  • Súmale 32º para adaptar el equivalente en la escala Fahrenheit.
  • Ejemplo: convierte 37º C a Fahrenheit.
    37 * 9/5 = 333/5 = 66.6
    66.6 + 32 = 98.6o F
Existe un cálculo mental para convertir de grados Centígrados a Fahrenheit. La razón 9/5 es igual a 1.8 y 1.8 es equivalente a 2 – 0.2.
    Como convertir grados Centígrados a Fahrenheit con un cálculo mental.
  • Duplica los grados Centígrados (multiplica por 2)
  • Toma 1/10 de este número (2* 1/10 = 0.2) y réstalo del número obtenido anteriormente.
  • Add 32o to adjust for the offset in the Fahrenheit scale.
  • Ejemplo: convierte 37º C a Fahrenheit.

  • 37 * 2 = 74
    74 * 1/10 = 7.4
    74 - 7.4 = 66.6
    66.6 + 32 = 98.6o F
Nota: Esta lección incluye temperaturas que utilizan números negativos. Los números negativos siguen un patrón opuesto al de los números positivos. El número -20 es menor que el número -10. Ejemplo de conteo con números negativos y positivos: -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5.
    Ejemplo de cómo convertir grados Centígrados negativos a Fahrenheit
  • Convierte -15º a Fahrenheit.
  • -15 * 9/5 = -135/5 = -27
  • -27 + 32 = 5o F

Tabla de medición de resistencias

Tabla de medición de resistencias

Resistencia Electrica

Resistencia Electrica

Se denomina resistencia eléctrica, R, de una sustancia, a la dificultad o facilidad que encuentra la corriente eléctrica para circular a través de dicha sustancia. Su valor viene dado en ohmios, se designa con la letra griega omega mayúscula, Ω, y se mide con el ohmímetro.

Esta definición es válida para la corriente continua y para la corriente alterna cuando se trate de elementos resistivos puros, esto es, sin componente inductiva ni capacitiva. De existir estos componentes reactivos, la oposición presentada a la circulación de corriente recibe el nombre de impedancia.

Según sea la magnitud de esta oposición, las sustancias se clasifican en conductoras, aislantes y semiconductoras. Existen además ciertos materiales en los que, en determinadas condiciones de temperatura, 
aparece un fenómeno denominado superconductividad, en el que el valor de la resistencia es prácticamente nulo.


Circuito mixto

Circuito mixto

Los circuitos mixtos son una combinación de los circuitos en serie y paralelo, es decir, un circuito mixto, es aquel que tiene circuitos en serie y paralelo dentro del mismo circuito.

Recordemos, para poder aplicar la ley de Ohm siempre tendremos que reducir el circuito a
UNA sola resistencia. Antes de hacerlo o calcularlo, es muy importante hacer el análisis para identificar las partes del circuito donde identificaremos que resistencias se encuentran en paralelo o serie, y buscaremos simplificarlas por separado, es decir, sacando la resistencia total de cada una, al final debe quedar un circuito serie con todas las resistencias totales. Bastara con sumarlas y listo.
En las siguientes gráficas veremos las diferencias de diseño de cada uno de los circuitos existente. Entre ellos ya conocemos los circuitos en serie y en paralelo.
 Circuito en serie  Circuito en paralelo  Circuito mixto
   
 
 
 
Observemos estas imágenes de diferentes circuitos mixtos, como vemos, cada uno de ellos puede tener resistencias en paralelo y en serie, por ello es importante reconocer cada uno de ellas pues de esta observación, en el momento del calculo, es fundamental para el buen desarrollo de los ejercicios.

circuito en paralelo

Circuito en paralelo

El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos (generadoresresistenciascondensadores, etc.) conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida.
Siguiendo un símil hidráulico, dos tinacos de agua conectados en paralelo tendrán una entrada común que alimentará simultáneamente a ambos, así como una salida común que drenará a ambos a la vez. Las bombillas de iluminación de una casa forman un circuito en paralelo, gastando así menos energía.
En un circuito en paralelo cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto; cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común a todos. Para conectar un nuevo receptor en paralelo, añadiremos una nueva línea conectada a los terminales de las líneas que ya hay en el circuito.
  • Para generadores
TE Conex 05.svgTE Compon 07.svgTE Conex 09.svg
TE Conex 07.svgTE Compon 07.svgTE Conex 11.svg
TE Conex 14.svgTE Compon 07.svgTE Conex 14.svg
TE Conex 05.svgTE Compon 05.svgTE Conex 09.svg
TE Conex 07.svgTE Compon 05.svgTE Conex 11.svg
TE Conex 14.svgTE Compon 05.svgTE Conex 14.svg

   {V_{T}} = {V_1} = {V_2} = ... = {V_n}\,

   {I_{T}} = {I_1} + {I_2} + ... + {I_n}\,

  • Tambien Para Resistencias
TE Conex 05.svgTE Compon 01.svgTE Conex 09.svg
TE Conex 07.svgTE Compon 01.svgTE Conex 11.svg
TE Conex 14.svgTE Compon 01.svgTE Conex 14.svg

   {1 \over R_{T}} = {1 \over R_1} + {1 \over R_2} + ... + {1 \over R_n}\,

  • Para Condensadores
TE Conex 05.svgTE Compon 04.svgTE Conex 09.svg
TE Conex 07.svgTE Compon 04.svgTE Conex 11.svg
TE Conex 14.svgTE Compon 04.svgTE Conex 14.svg

   {C_{T}} = {C_1} + {C_2} + ... + {C_n}\,

  • Para Interruptores
TE Conex 05.svgTE Interu 1A.svgTE Conex 09.svg
TE Conex 07.svgTE Interu 1B.svgTE Conex 11.svg
TE Conex 14.svgTE Interu 1C.svgTE Conex 14.svg
Interruptor AInterruptor BInterruptor CSalida
AbiertoAbiertoAbiertoAbierto
AbiertoAbiertoCerradoAbierto
AbiertoCerradoAbiertoAbierto
AbiertoCerradoCerradoAbierto
CerradoAbiertoAbiertoAbierto
CerradoAbiertoCerradoAbierto
CerradoCerradoAbiertoAbierto
CerradoCerradoCerradoCerrado