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Results 51 to 55 of 55

Thread: Llamamiento al pueblo

  1. #51
    Prueva de velocidad del rotor



    salu2

  2. #52
    La ecuación de corriente y voltaje de un inductor en acción https://es.khanacademy.org/science/e...ctor-in-action

    Me hace gracia que hasta los que entienden las ecuaciones digan que les duele la cabeza porque infinito no puede ser aunque su ecuacion diga que es infinito jejeje. Imagino que lo que ocurre es que la ecuacion esta incompleta y de hay esos resultados que hacen doler la cabeza. Paso un copia y pega del texto

    La derivada de la corriente, di/dtdi/dtdi/dtd, i, slash, d, t, es (0−600)/0(0-600)/0(0−600)/0left parenthesis, 0, minus, 600, right parenthesis, slash, 0, o ¡infinita!
    ¡La ecuación del inductor predice que vvvv será infinito! ¿Acaso puede ocurrir? No, no puede. La corriente en un inductor no puede cambiar instantáneamente porque implicaría que existe un voltaje infinito, lo cual no puede ocurrir. Esta resistencia a cambiar se debe a la energía almacenada en el campo magnético del inductor.
    [Analogía con la masa]
    La inductancia es análoga a la masa o a la inercia en un sistema mecánico. La energía en el campo magnético de un inductor no permite que la corriente cambie instantáneamente, justo como la masa de un automóvil no permite que este cambie de velocidad. Un automóvil no puede detenerse o arrancar instantáneamente. Un inductor es básicamente la versión eléctrica de la primera ley del movimiento de Newton (la ley de la inercia): un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento.
    La corriente en un inductor no cambia instantáneamente (no puede).
    Tenemos un rompecabezas en nuestras manos. Abrimos el interruptor mientras fluía corriente en el inductor. El interruptor abierto significa que no puede fluir corriente. ¿Qué ocurre con la corriente del inductor que insiste en fluir?

    ¿Qué ocurre en un circuito ideal?Esto es un desastre. Tenemos toda la corriente y el voltaje que queremos, pero esta situación rompe los modelos ideales porque creamos una pelea imposible: la corriente tiene que ser cero e infinito al mismo tiempo. Hemos llegado a los límites de nuestros modelos ideales. Esto hace que me duela la cabeza
    Termina resovieldo este fenomeno diciendo: el inductor ganando y con el interruptor abierto el circuito perdiendo. Paso otro copia y pega porque a mi no me cuadra su solucion

    Nuestra paradoja: ¿cómo puede haber corriente finita en el inductor al mismo tiempo que el circuito está abierto? En la vida real, la paradoja se resuelve con el inductor ganando y el circuito abierto perdiendo. El interruptor abierto fue obligado a cerrarse durante la duración de la chispa.
    solenoide.gif

    A mi entender cuando induces energia en la bobina esta solo almacena la energia que se suministra es decir si la fuente es de 1 voltio 1 amperio hora la bobina tendra almacena en su punto maximo 1 voltio y 1 amperio hora . Cuando cortas la energia de la bobina la energia que este pasando en ese momento se ira por el camino con menos resistencia y esa energia electrica es exactamente 1 voltio 1 amperio hora ya que es la energia que se suministro (Todo esto en un circuito ideal ya que en realidad hay algo de perdidas). Como al cortar la energia el campo magnetico colapsa las lineas magneticas del electroiman decrecen rapidamente hacia el centro. Como las lineas magneticas se mueven en el proceso de colapso hacia el centro rozan con las espiras de cobre provocando una nueva induccion en la bobina pero esta vez inversa. Por eso cuando me decis que la bobina almacena energia y que luego te la devuelve con si fuese un martillo o cualquier otro simil en parte hay algo de razon porque energia se almaceno tanto electrica como magnetica pero la chispa de alto voltaje que devuelve a la inversa no es energia electrica almacenada si no que es gracias a la energia magnetica que se almaceno en la bobina por eso en el colapso del campo magnetico hace que las lineas magnetica del electroiman pasen por las espiras de cobre en su decrecimiento provocando esa inducion con una chispa muy alta a la inversa.

    salu2

  3. #53
    Voy a compartir algo de informacion sobre los Rayos.

    Cuando un Rayo cae en una millonésima de segundo las 2 cargas forman una descarga de retorno que asciende hacia la nube con un estallido inmenso de luz y calor.
    Dicen que teóricamente es imposible que una simple nube pueda generar este tipo de energía.
    Los Rayos no están lo bastante calientes como para crear Rayos X. Se necesitarían como 500 millones de grados centígrados para poder crearlos y los Rayos nunca alcanzan esa temperatura. Así que algo realmente extraño sucede.
    Los Rayos X se producen microsegundos después de la descarga del Rayo.
    Los Rayos Gamma tienen mas energía que cualquier otra onda del espectro electromagnético. Los Rayos Gamma aparecen antes de cada relámpago 1.24 milisegundos. Son generados por átomo radioactivos y solo los producen los sucesos mas poderosos del universo erupciones solares o supernovas explosiónes de estrellas enormes.
    La temperatura de un Rayo es de unos 27.700 grados centigrados y puede hacer pedazos cualquier molécula que encuentre en su camino. En un milisegundo esta explosión de electricidad fusiona moléculas de oxigeno y nitrógeno formando el letal oxido de nitrógeno.

    salu2

  4. #54
    Mas energia constante de salida que de entrada



    salu2

  5. #55
    He vuelto hacer una prueba para ver si el electron circula como dicen. Es parecida ha la prueba que dije hace mas de 2 meses pongo una foto para que la veais.

    DSC01023.JPG

    Como no tengo 50 metros de cable he usado unos 7 o 8 metros y en lugar de dejar el invento al aire libre le he hecho una jaula de Faraday aunque es chapucera pero bueno para la prueba funciona.



    salu2

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