Capacitor y capacitancia

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CAPACITANCIA Y CAPACITORES
1. Defina el concepto de capacitancia eléctrica, además describa los elementos fundamentales que forman un capacitor.
R= es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. La capacitancia también es una medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada para un potencial eléctrico dado.
El capacitor está constituido por dos placas metálicas,separadas por un material aislante que puede ser aire o cualquier otro material dieléctrico
2. ¿Cuántos tipos de capacitores existen? Dé una clasificación de acuerdo al material dieléctrico empleado entre sus placas, además indique cuales son los capacitores polarizados y no polarizados.
Capacitores electrolíticos (polarizados, no polarizados y de Tantalio)
Capacitores de polyester (metalizadoy no metalizados)
Capacitores cerámicos (disco y Plate)
Capacitores de mica plat
Capacitores SMD
3. ¿Cuál es el código de colores para los capacitores?

4. ¿Qué es un LED y cómo se conecta? Además dibuje su símbolo eléctrico.
LED es el acrónimo de unas palabras inglesas, que traducidas significan: "Diodo Emisor de Luz".
Esto nos da las primeras pistas:
- Es un diodo, es decir uncomponente electrónico semiconductor, con polaridad.
- Emite luz, por lo que se usará en funciones de señalización, estética y, actualmente, iluminación.




5. Al conectarse un capacitor a las terminales de una batería de fuerza electromotriz (fem):
a) ¿Por qué cada placa adquiere una carga de la misma magnitud exactamente?
considere un capacitor formado a partir de un par de placas paralelascomo semuestra en la figura 3.2. Cada placa esta conectada a la terminal de una bacteria (nomostrada en la Figura. 3.2), que actúa como fuente de diferencia de potencial. Si losalambres conectores cuando se realizan las conexiones. Centre la atención sobre laplaca conectada a la terminal negativa de la batería. El campo eléctrico aplica unafuerza sobre los electrones en el alambre afuera de estaplaca: esta fuerza provocaque los electrones se muevan hacia la placa. Este movimiento continúa hasta que laplaca, el alambre y la terminal están todos al mismo potencial eléctrico. Una vezalcanzado este punto de equilibrio, ya no existe mas una diferencia de potencial entrela terminal y la placa, y como resultado no existe un campo eléctrico en el alambre, por tanto, el movimiento de loselectrones se detiene. La placa ahora porta una carganegativa. Un proceso similar ocurre en la otra placa del capacitor, con los electronesmoviéndose desde la placa hacia el alambre, dejando la placa cargada positivamente.En esta configuración final la diferencia de potencial a través de las placas delcapacitor es la misma que la que existe entre las terminales de la batería.Suponga que se tiene uncapacitor especificado en 4 pF. Esta clasificación significaque el capacitor puede almacenar 4 pC de carga por cada volt de diferencia depotencial entre los dos conductores. Si una batería de 9V se conecta a través de este

capacitor, uno de los conductores terminara con una carga neta de -36 pC y el otrofinalizara con una carga neta de +36 p C

b) ¿En qué situación se considera que el capacitoradquirió su carga máxima?

6. Una vez que se ha cargado completamente un capacitor. ¿En dónde almacena su energía acumulada?
A diferencia de una resistencia, el capacitor no disipa energía eléctrica en forma decalor sino que la almacena en el campo eléctrico presente entre los conductores.Este campo eléctrico es mantenido por las cargas iguales y opuestas acumuladasen los electrodos conductoresque conforman el capacitor. Cuando se incrementa lacarga en el capacitor, la diferencia de potencial entre sus electrodos aumenta. Larelación entre la carga total en uno de sus electrodos y la ddp entre los electrodos essiempre una constante denominada capacidad Del elemento. Si Q es la carga en coulombios y V la diferencia de potencial en voltios, entonces la capacidad C se expresa en faradios...
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