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212 oraciones y frases con potencial

Las oraciones con potencial que te presentamos a continuación te ayudarán a entender cómo debes usar potencial en una frase. Se trata de ejemplos con potencial gramaticalmente correctos que fueron redactados por expertos. Para saber cómo usar potencial en una frase, lee los ejemplos que te sugerimos e intenta crear una oración.
  • ¿Cuál de las dos láminas tiene un potencial más elevado?

  • ¿Cuáles serán, en este caso, los valores de la intensidad de campo y el potencial en la superficie del conductor?

  • ¿Cuánto vale la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia?

  • ¿Y para que su energía potencial gravitatoria pueda calcularse como m g h ?

  • ¿Y su diferencia de potencial en bornes?

  • A partir de la ley de gravitación universal se demuestra que la energía potencial de un cuerpo de masa m’, situado a una distancia r de otro cuerpo de masa m que lo atrae gravitatoriamente, es: E = – G m m’ r La anterior expresión, como la ley de Newton, se puede aplicar, no solo a masas puntuales, sino también a cuerpos de forma esférica.

  • A + Q B – Q + Q + Q En electricidad, para simplificar el estudio, se calcula la energía potencial que tiene en cada punto del campo, no una carga cualquiera, sino la unidad de carga positiva.

  • A lo largo de una línea de campo, si en un desplazamiento Δ r, el potencial eléctrico cambia en Δ V, el componente del vector intensidad de campo valdrá: E = Δ V Δ r .

  • A partir de una de las líneas de campo, representa el vector intensidad de campo eléctrico a lo largo de la línea, en unos cuantos puntos que vayan de la carga positiva a la negativa, y anota los valores del campo eléctrico y del potencial en cada punto.

  • Además del Sol, actualmente nuestras principales fuentes de energía son:• Los combustibles fósiles (el petróleo, el carbón y el gas natural), que se encuentran en yacimientos bajo la superficie de la Tierra.• La energía hidráulica, que es la energía potencial gravitatoria del agua almacenada en los embalses.• El uranio, que es el elemento esencial para obtener la energía de fisión nuclear (llamada energía atómica o energía nuclear).Una buena parte de estas tres fuentes de energía principales se transforma en energía eléctrica en las centrales eléctricas, que pueden ser térmicas, hidroeléctricas y nucleares.

  • Además, son las magnitudes de partida para la definición de nuevas magnitudes físicas, propias de las interacciones eléctricas, como la intensidad del campo eléctrico, el potencial y la diferencia de potencial eléctrico.

  • Al aplicar el potencial de frenado, los fotoelectrones que son emitidos con E y en la dirección adecuada, pierden toda su velocidad justo antes de llegar al ánodo, ya que no hay corriente eléctrica en el circuito.

  • Al aplicar una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor metálico, los electrones libres que contiene son acelerados por el campo eléctrico que se crea y, por lo tanto, adquieren energía cinética.

  • Al aumentar la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor y, de este modo, también su campo eléctrico, aumenta la intensidad de corriente que circula por él.

  • Al conectarlas mediante un hilo conductor, la carga se reparte entre estas, de manera que las dos esferas adquieren el mismo potencial.

  • Al hacer el potencial lo suficientemente negativo, se llega a un punto en el cual la intensidad eléctrica es cero y, por lo tanto, ninguno de los fotoelectrones llega al ánodo.

  • Al llegar al polo negativo, las cargas cruzan el generador y elevan su energía potencial a costa de la disminución de la energía de las sustancias que constituyen el generador, para que, una vez llegadas al polo positivo, vuelvan a iniciar el ciclo.

  • Al potencial en el cual tiene lugar este fenómeno se le llama potencial de detención o de frenado ( V ) .

  • Anota los valores del campo eléctrico y del potencial en cada punto.

  • Aplicando la ley de Gaus, determina el vector intensidad de campo eléctrico que crea a su alrededor y en el interior de la esfera, así como también el potencial eléctrico alrededor y en el interior de esta esfera.

  • Aplicando las definiciones de potencial y de campo eléctrico, respecto a la energía potencia y a la fuerza del campo eléctrico, podemos escribir: V = U Q E = ; i F Q .

  • Aplicaremos la fórmula: W = Δ E Pero, en este caso, el incremento de energía mecánica es sólo el de energía potencial eléctrica.

  • Aplicaremos uno o dos voltajes de corriente continua en el primario del transformador y mediremos la diferencia de potencial que hay en el secundario.

  • Aprovechan la energía potencial del agua.

  • Así como mediante la fuerza peso hemos definido la energía potencial gravitatoria, a partir de cada fuerza conservativa definiremos una nueva clase de energía potencial, que formará parte de la energía mecánica de los cuerpos.

  • Así pues, podemos establecer la siguiente clasificación de la energía de los cuerpos: Energía mecánica Energía Energía cinética Energía potencial Energía interna Siempre que se realiza trabajo, se produce una transmisión o transformación de la energía.

  • Así, por todas las resistencias circula la misma intensidad de corriente, cuando entre sus extremos se aplica una diferencia de potencial determinada.

  • Asociadas a la fuerza del campo y a la energía potencial, tenemos las dos magnitudes características del campo: el vector intensidad del campo eléctrico y el potencial eléctrico, que se definen de manera parecida respecto a las dos anteriores: E = V = intensidad de campo eléctrico en el SI es N/C y la del potencial eléctrico es el J/C = V (voltio).

  • Cada una de ellas está formada por puntos de igual potencial.

  • Calcula el potencial en el centro O del cuadrado y en el vértice D, si el medio en el que se hallan las cargas es el aire.

  • Calcula el potencial en el punto de la recta que pasa por ambas cargas donde es nula la intensidad del campo eléctrico.

  • Calcula el valor de este potencial común.

  • Como m, m’ y r son cantidades positivas, la energía potencial gravitatoria, según la anterior expresión, es negativa.

  • Con él nos referimos a las obras artísticas que se sirven de Internet como medio de creación y como ámbito de exposición, aprovechando los enormes recursos que ofrece: combinación de imágenes, textos y sonidos; enorme potencial de comunicación; e interactividad (cualquier usuario puede intervenir en la obra de muy diferentes formas).

  • Conectaremos al primario del transformador diferentes valores de diferencia de potencial en corriente alterna y, para cada voltaje aplicado, mediremos con el voltímetro el voltaje del secundario del transformador.

  • Consciente del enorme potencial de la radiología para descubrir el origen de enfermedades, se consagró a esta disciplina, a pesar del riesgo que suponía para su vida, ya que entonces no existían medidas de seguridad que protegieran de los rayos X a los investigadores.

  • Cualquier incremento de potencial a partir de este punto no causa un aumento de la intensidad de la corriente eléctrica en el circuito.

  • Cuando subimos por una escalera, transformamos la energía interna de nuestro cuerpo en energía potencial gravitatoria.

  • Cuando el imán solidario al dispositivo se mueve, se produce una diferencia de potencial en las bobinas que es proporcional al cambio de la polaridad del campo magnético.

  • Cuando la corriente eléctrica atraviesa uno de estos receptores, lo hace en el sentido de los potenciales decrecientes, es decir, que su potencial disminuye.

  • Cuando la diferencia de potencial aplicada entre los electrodos es elevada, los pocos iones presentes en el gas son acelerados por el campo eléctrico y la energía cinética que adquieren es capaz de ionizar otras moléculas mediante choque.

  • Cuando pase corriente, sea cual sea la diferencia de potencial, diremos que la entrada es .

  • Cuando se trate de una esfera conductora cargada, habrá que tener presentes las consideraciones siguientes: En todos los conductores cargados estáticamente, la carga eléctrica se distribuye de forma automática, de manera que la intensidad del campo es nula en en interior del conductor y el potencial es igual en todos sus puntos.

  • Cuando una carga eléctrica se mueve sobre una superficie equipotencial, el trabajo realizado por el campo es constantemente nulo, ya que no hay diferencia de potencial entre los distintos puntos del recorrido.

  • Dado que el gradiente tiene el sentido del aumento de la función escalar correspondiente, tanto la fuerza asociada a la energía potencial como el vector intensidad de campo eléctrico respecto al potencial tendrán una dirección perpendicular a las líneas o superficies de la misma energía potencial o al mismo potencial.

  • De hecho, podemos asignar a la energía potencial en una posición cualquiera el valor que queramos y, al hacerlo, quedará determinado su valor en cada uno de los restantes puntos del espacio.

  • De la misma manera, una carga situada cerca de otra carga es atraída o repelida y, por lo tanto, tiene energía potencial eléctrica.

  • De esta forma, si se mantiene la diferencia de potencial entre las láminas del condensador, la fuerza electrostática sobre la partícula será mayor que la gravitatoria y la resultante no será nula, sino que habrá una aceleración en sentido ascendente.

  • De hecho, el interés de Marx por los problemas sociales y políticos lo condujo al estudio de los economistas clásicos, como Adam Smith y David Ricardo, pero amplió la perspectiva económica, al considerar el potencial crítico y revolucionario de la infraestructura económica.

  • De hecho, lo más correcto sería afirmar que se trata de la energía potencial del sistema constituido por Q y Q’ .

  • De la misma forma, estableceremos el concepto de potencial de un campo eléctrico en un punto a partir de la energía potencial.

  • Define los conceptos de energía cinética y energía potencial gravitatoria de un cuerpo .

  • Dicha energía está constituida por la energía cinética del cuerpo, la energía potencial elástica del muelle y la energía potencial gravitatoria.

  • Diferencia de potencial en bornes de un generador Se llama diferencia de potencial en bornes de un generador a la caída de potencial entre sus bornes positivo y negativo.

  • Durante el viaje entre los electrodos en contra del campo eléctrico su energía cinética disminuye progresivamente a medida que aumenta la energía potencial ( U ) .

  • E = l R Δ t En un receptor, la caída de potencial entre sus bornes es: ( V – V ) = l R ’ + ε ’.

  • E = P h Para obtener energía potencial en joules, los dos factores deben expresarse en unidades del Sistema Internacional: el peso P en newtons, y la altura h en metros.

  • El agua circula a gran velocidad, transformando la energía potencial gravitatoria en energía cinética, y hace girar la rueda de palas de la turbina, que entonces mueve el generador y se produce la corriente eléctrica.

  • El aparato que puede comunicar esa energía, es decir, que es capaz de mantener una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor se llama generador .

  • El contenedor que pende de la grúa tiene energía potencial gravitatoria por el hecho de que está elevado respecto al suelo.

  • El desnivel impulsa el agua (cuanto mayor desnivel, mayor energía potencial).

  • El ecosistema en el tiempo Los factores que condicionan el tamaño de una población son el potencial biótico y la resistencia ambiental.

  • El generador de Van de Graaff se utiliza como acelerador de partículas, por la gran diferencia de potencial eléctrico que puede producir entre la esfera cargada y la toma de tierra.

  • El mosquito tigre ( Aedes albopictus ) es una especie invasora que proviene del sudeste asiático, que habita y cría en zonas urbanas y que es potencial transmisor de enfermedades víricas tropicales (como el dengue y la chikungunya), además de ser muy molesto por sus agresivas picadas.

  • El payaso situado sobre la plataforma a cierta altura sobre el suelo tiene energía potencial gravitatoria.

  • El potencial biótico (r) es la diferencia ente la tasa de natalidad y la de mortalidad.

  • El potencial de detención sirve para calcular la energía cinética máxima, E, que pueden tener algunos de los electrones en el momento en que son liberados por el cátodo.

  • El potencial que causa este fenómeno es el de detención, que obtenemos a partir de la energía cinética máxima de los fotoelectrones.

  • El primer par hace barrer la pantalla en la dirección horizontal y sigue una función del tiempo, mientras que el par que produce la desviación vertical es función de una variable física que da lugar a una variación de un potencial eléctrico a lo largo del tiempo.

  • El trabajo necesario para elevar un cuerpo a una altura determinada es igual a la energía potencial gravitatoria E que adquiere.

  • El voltímetro mide ahora la diferencia de potencial entre bornes.

  • En ese caso, la energía potencial de la masa m’ en un punto cualquiera P será, por definición, el trabajo cambiado de signo de la fuerza del campo desde el infinito hasta el punto P .

  • En la parte inferior del área de trabajo se dan los valores del módulo del vector intensidad de campo, de sus componentes, del ángulo que forma con el eje horizontal y del potencial eléctrico en este punto señalado, además de las coordenadas de este.

  • En algunos conductores, como los metales, existe una relación de proporcionalidad directa entre la intensidad de corriente y la diferencia de potencial aplicada.

  • En ambos casos, el valor nulo de energía potencial y de potencial se ha situado a distancia infinita de la partícula que crea el campo: la masa en el caso del gravitatorio o la carga en el caso del eléctrico.

  • En cambio, cuando esté al nivel del suelo, consideraremos que su energía potencial es nula.

  • En el campo creado por una carga puntual, todos los puntos que poseen el mismo potencial están situados sobre una superficie esférica de radio r con centro en la carga.

  • En el campo creado por una carga puntual, todos los puntos situados a una distancia r de la carga tienen el mismo potencial.

  • En el caso de un generador de corriente continua, las cargas procedentes del polo positivo (+), a mayor potencial, circulan por el conductor hasta llegar al polo negativo (–), a menor potencial.

  • En el curso anterior se calculaba la energía potencial gravitatoria de un cuerpo situado a una altura h como: E = m g h .

  • En él es máxima la energía potencial y mínima la cinética.

  • En el estudio de la electricidad se utiliza frecuentemente el concepto de diferencia de potencial entre dos puntos.

  • En el interior de un conductor esférico, el potencial es el mismo que en su superficie, ya que todos los puntos de un conductor cargado estáticamente tienen el mismo potencial eléctrico.

  • En él la energía potencial es mínima y la cinética es máxima.

  • En esa posición tendrá cierta energía potencial gravitatoria.

  • En ese momento, la suma de las energías potencial gravitatoria y potencial elástica es igual que poseía inicialmente el sistema, puesto que el móvil se a la energía E halla en la misma posición.

  • En ese momento, toda la energía es potencial (gravitatoria + elástica).

  • En este caso, la diferencia de potencial en bornes de la pila es igual a su fem.

  • En este sentido especial sí hay algo que «no es»: lo falso y lo potencial, que trataremos después.

  • En la tierra, cuanto más elevada es la altura a la que está situado un cuerpo, más energía potencial gravitatoria tiene.

  • En los campos uniformes existe una relación sencilla entre la variación del potencial y el vector intensidad de campo.

  • En los dos casos, la carga + Q adquiere energía cinética al perder energía potencial eléctrica.

  • Enuncian regularidades que se dan en la realidad y que, por tanto, deben poder controlarse experimentalmente: «la intensidad de la corriente eléctrica que circula entre dos puntos de un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre esos puntos».

  • Es decir, el trabajo realizado por el peso mientras el cuerpo cae hasta el suelo es igual a la energía potencial gravitatoria que poseía inicialmente.

  • Es necesario hacer algunas puntualizaciones sobre la expresión de la energía potencial gravitatoria que hemos obtenido: • La fórmula E = m g h sólo es válida dentro de una zona del espacio lo bastante pequeña como para que g pueda considerarse constante.

  • Es un caso parecido al de las centrales hidroeléctricas, en las cuales se aprovecha la energía potencial del agua.

  • Esa arbitrariedad no supone ningún inconveniente, ya que el valor de la energía potencial en una posición es irrelevante; solo importan las diferencias de energía entre las distintas posiciones, y estas no dependen del valor arbitrario que hayamos asignado a una determinada posición.

  • Especies r estrategas Son aquellas que tienen una elevada tasa de natalidad y, por lo tanto, un potencial biótico muy elevado, pero muchos de los individuos de la población mueren antes de reproducirse, de manera que el tamaño de la población sufre grandes oscilaciones, en torno al valor K .

  • Esta diferencia de potencial crea en la región interna del tubo un campo eléctrico de simetría radial, respecto al eje del cilindro, que acelera los iones positivos hacia el cátodo y los electrones hacia el ánodo.

  • Esta frecuencia es la mínima La teoría ondulatoria de la luz no podía explicar la independencia del potencial de detención –o de la E de los fotoelectrones– respecto a la intensidad de la luz.

  • Estas políticas ambientales deben promover, y no afectar adversamente, el actual y futuro potencial de desarrollo de los países en desarrollo.

  • Este aparato puede, por lo tanto, utilizarse para medir intensidades de corriente (amperímetro) o asociado a una gran resistencia en serie para medir diferencias de potencial (voltímetro).

  • Este proceso se extiende a lo largo de nuestra existencia, mediante la cual desarrollamos nuestro potencial humano a través de los patrones culturales.

  • Esto no significa que el cuerpo en el infinito no posea energía potencial gravitatoria.

  • Estos han sido explotados durante milenios, y constituyen un potencial de fertilidad que se puede mantener e incluso mejorar gracias a técnicas adaptadas a su naturaleza.

  • Halla los puntos de la recta que pasa por ambos puntos donde el potencial eléctrico es nulo.

  • Hay, pues, en cada esencia, dos principios constitutivos: uno actual y determinante, llamado forma, por el que tiene su modo particular de ser; y otro potencial e indeterminado, llamado materia, por el que puede cambiar y ser de otro modo.

  • Hemos definido la energía potencial como el trabajo de la fuerza conservativa, cambiado de signo: U r = – F · d r ; Si diferenciamos esta expresión, obtendremos: dU ( r ) = – de donde podemos aislar la fuerza dividiendo por d r, F · d r ; F = – dU r d r dU r dr = – u = – grad U El operador gradiente genera un vector a partir de una función escalar.

  • Hemos visto que los generadores comunican energía potencial a las cargas eléctricas para que circulen por los conductores y los diferentes elementos que forman par te de un circuito.

  • Henry descubrió que un hilo conductor que se mueve perpendicularmente a un campo magnético genera una diferencia de potencial en sus extremos.

  • Incluso ahora muchos millares de hectáreas dejan de cultivarse cada año por exceso de erosión, salinidad, anegación o esterilidad, y en mi llones de ellas el potencial productivo básico declina progresivamente hacia dicho estado.

  • Karl Benz fue el primero en ver el potencial de la gasolina como combustible y, más tarde, los alemanes Daimler y Maybach aprovecharon sus posibilidades.

  • La humanización actúa sobre la evolución natural: la especie humana desarrolla su potencial gracias a la razón y a la cultura.

  • La (o, o ) es la diferencia de energía potencial de los electrones entre dos puntos de un circuito.

  • La caída de potencial en cada una de las resistencias conectadas en paralelo será la misma, puesto que están conectadas entre los mismos puntos inicial y final.

  • La característica de un generador es la gráfica de la función V – V = f l, en la cual V – V es la diferencia de potencial en bornes del generador e l la intensidad de corriente que circula.

  • La diferencia de potencial también se denomina voltaje o tensión.

  • La diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico es el trabajo realizado por el campo cuando traslada la unidad de carga positiva entre esos dos puntos.

  • La energía cinética de un cuerpo depende de su velocidad, y la energía potencial gravitatoria, de su posición.

  • La energía del electrón en cada nivel energético principal es la suma de su energía cinética —ya que se trata de una partícula en movimiento— y su energía potencial eléctrica —pues tiene carga negativa y se encuentra en el campo eléctrico creado por el núcleo positivo.

  • La energía mecánica E de un cuerpo es la suma de su energía cinética E y la energía potencial gravitatoria E .

  • La energía potencial de la carga Q en estos puntos será Q V y Q V, respectivamente.

  • La energía potencial del agua almacenada se aprovecha para mover las turbinas, situadas en la parte más baja, que, unidas a generadores eléctricos producirán la energía eléctrica.

  • La energía potencial gravitatoria es la energía que adquiere un cuerpo al elevarlo a una cierta altura.

  • La energía que las cargas eléctricas ceden entre dos puntos determinados de un circuito se puede calcular mediante la siguiente ecuación: E = Q ( V – V ) En ella, E es la energía cedida por una carga Q cuando se desplaza entre dos puntos, cuya diferencia de potencial es V – V .

  • La energía que les comunicamos al hacerlo se llama energía potencial eléctrica.

  • La energía que se comunica a un muelle al deformarlo se llama energía potencial elástica.

  • La energía que tiene un cuerpo a causa de su posición en un campo gravitatorio se llama energía potencial gravitatoria .

  • La energía undimotriz o energía de las olas se basa en el aprovechamiento de la energía cinética y potencial del oleaje; de este modo se genera electricidad.

  • La expresión de la fuerza que actúa sobre m’ en función de su distancia a m (centro del campo) viene dada por la ley de Newton: F ( r ) = – G m m’ r Para determinar la energía potencial en un punto de este campo conservativo escogeremos el infinito como posición de energía potencial nula.

  • La fuente es la energía potencial del agua de los ríos almacenada en los embalses.

  • La gráfica se construye colocando los valores de la diferencia de potencial en ordenadas y los de la intensidad de corriente, en abscisas.

  • La gran cantidad de energía que se libera, la denominada energía reticular, es la energía potencial eléctrica perdida por los iones al acercarse y formar el retículo cristalino.

  • La medida de la diferencia de potencial entre dos puntos A y B de un conductor sólo es correcta si, al intercalar el aparato de medida, no se altera apreciablemente la intensidad que circula por el conductor.

  • La pérdida de energía potencial es igual al aumento de la energía cinética.

  • La suma de la energía cinética y la energía potencial de un cuerpo se llama energía mecánica : E = E + E Si varían las energías cinética y potencial de un cuerpo, puede variar también su energía mecánica, de modo que podemos escribir: Δ E = Δ E + Δ E Veamos lo que sucede si la única fuerza que actúa sobre un cuerpo es su propio peso P .

  • La tensión entre dos puntos del circuito eléctrico es lo que impulsa los electrones (cuanta más tensión, mayor potencial eléctrico).

  • La unidad de diferencia de potencial es el voltio (V).

  • La unidad de potencial eléctrico en el SI es el julio por culombio, que se denomina voltio (V).

  • Las cargas eléctricas, al desplazarse por el circuito externo, van cediendo parte de su energía potencial a los distintos elementos que forman el circuito.

  • Las líneas de campo indican el sentido de la disminución del potencial.

  • Las que se producen en una central mareomotriz son las siguientes: Energía potencial Energía cinética Energía cinética de rotación Energía eléctrica Ventajas e inconvenientes de las centrales mareomotrices Ventajas Inconvenientes • No generan humos ni residuos sólidos.

  • Las superficies equipotenciales entre las dos láminas son planos paralelos a estas y el potencial varía linealmente con la altura entre las dos láimnas.

  • Lo mismo sucede con su energía potencial gravitatoria.

  • Los receptores de la corriente eléctrica en una instalación eléctrica se conectan a la línea de corriente en paralelo, ya que todos ellos funcionan a la misma diferencia de potencial aplicada.

  • Los contadores de electricidad de nuestros hogares miden la energía de la corriente que consumimos en función de la intensidad, la diferencia de potencial y el tiempo que ha circulado por los hilos conductores.

  • Los electrones tienden a ir desde donde hay menos potencial eléctrico hasta donde hay más, y cuanto mayor sea esta diferencia de potencial, mayor será la fuerza que los impulsará a moverse.

  • Los electrones tienden a ir desde donde hay menos potencial eléctrico hasta donde hay más, y cuanto mayor sea esta diferencia, mayor será la fuerza que los impulsará a moverse.

  • Los generadores eléctricos mantienen una diferencia de potencial entre sus extremos de forma permanente.

  • Los puntos de ese plano que poseen igual potencial forman las isolíneas, que son un conjunto de circunferencias con centro en la carga puntual (Figs.

  • Los recursos energéticos son todas aquellas sustancias (minerales radiactivos, gases, calor geotérmico, etc.) que se extraen de la geosfera por la energía potencial que contienen para su aprovechamiento.

  • Medida de la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito Los aparatos que permiten determinar los valores de la diferencia de potencial se llaman voltímetros .

  • Mientras la aceleración g de la gravedad sea constante, la energía potencial gravitatoria de un cuerpo a una altura h es: E = m g h. Energía mecánica es la suma de las energías cinética y potencial.

  • Muchas especies de insectos y plantas anuales se reproducen en primavera y durante un tiempo su potencial biótico es máximo, de ma nera que pronto alcanzan una gran densidad de población.

  • No obstante, también en la actualidad hay quienes consideran que, si no se mantienen ejércitos bien prepara el riesgo de no poder hacer frente a posibles amenazas de otros países o a otras alianzas que poseerían mayor potencial bélico.

  • O bien: V = –G m r, del potencial gravitatorio, y, V = k Q r, del potencial eléctrico.

  • Ocurre al contrario con su velocidad media, en la cabecera del río se producen remolinos y choques contra las piedras del cauce que redu -cen su velocidad y aumentan su potencial erosivo, mientras que en el curso bajo el río discurre por una superficie llana, sin obstáculos .Generalmente, en el curso medio de un río la ve-locidad es variable y suelen alternarse las zonas donde el río erosiona y donde deposita parte de sus sedimentos.

  • Otras aplicaciones industriales La ingeniería genética ha convertido a la biotecnología en uno de los sectores industriales con mayor potencial en el futuro.

  • Para calcular el potencial, estableceremos el valor nulo de potencial a una distancia infinita del centro de la esfera; después aplicaremos el cálculo integral para determinar el potencial en otro punto a una distancia, r, del centro de la esfera.

  • Para la mayoría de conductores metálicos, la diferencia de potencial aplicada entre sus extremos es una función lineal de la intensidad que circula por éstos.

  • Para que circulen ininterrumpidamente cargas eléctricas por los conductores, son necesarios unos aparatos, los generadores eléctricos, que pueden comunicarles energía potencial.

  • Para saber cuál es la resistencia equivalente a un conjunto de resistencias en paralelo, podemos utilizar la característica de la caída de potencial común en todas ellas, y la intensidad de corriente, I, se divide en tantas partes como ramas hay, cuya suma es igual a la intensidad total.

  • Pero pronto se descubrió su potencial como medio de expresión artística, ya que ofrecía las principales ventajas del cine, pero a un coste mucho menor y con un manejo más sencillo y versátil.

  • Pero, en ambos casos, si la distancia r fuese infinita, la energía potencial sería nula.

  • Pero, en general, más que el valor del potencial en un punto, interesa la diferencia de potencial entre los puntos del campo.

  • Podemos aplicar un campo eléctrico a una disolución mediante dos electrodos conectados a un generador; el electrodo de mayor potencial será el positivo, mientras que el de potencial menor es el negativo.

  • Por otra parte, los relámpagos de la tormenta son la descarga eléctrica entre dos partes de la atmósfera, o de la atmósfera y el suelo, que, a causa de la acumulación de carga eléctrica de diferente signo, han alcanzado diferencias de potencial eléctrico muy elevadas.

  • Por ejemplo, por una misma diferencia de potencial aplicada, V, por el conductor a circula una intensidad mayor que por el conductor b ; es decir, b ofrece más dificultad al desplazamiento de las cargas eléctricas.

  • Por ella circulará la misma intensidad de corriente al aplicarle la misma diferencia de potencial que a la asociación equivalente.

  • Por lo tanto, la posición con menor energía potencial se dará con las dos cargas situadas a una distancia infinita.

  • Por lo tanto, no se producirá ninguna diferencia de potencial al desplazarnos entre dos puntos cualesquiera de esta esfera.

  • Por lo tanto, si dejamos caer el cuerpo, perderá toda su energía potencial E .

  • Por lo tanto, si dividimos la relación entre la energía potencial y la fuerza entre Q, resulta: – V = U Q = Q F · d r = – F Q r = – · d E · d r Diferenciamos esta expresión y aislamos el vector intensidad de campo eléctrico.

  • Por lo tanto, su energía cinética se mantiene constante y su energía potencial disminuye.

  • Representa en una gráfica la relación entre la diferencia de potencial, V – V, en ordenadas, y la intensidad de corriente, I, en abscisas, para la resistencia dada.

  • Resistencia eléctrica ( R ) Ohm ( ) Si el material es óhmico, equivale a la diferencia de potencial dividida por la intensidad.

  • Se denomina energía hidráulica o hídrica a aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la co -rriente de ríos y del movimiento de las olas y las mareas.

  • Se denomina potencial de un campo eléctrico en un punto a la energía potencial de la unidad de carga positiva situada en este punto por unidad de carga.

  • Se denomina potencial eléctrico en un punto de un campo a la energía potencial que tiene la unidad de carga positiva situada en ese punto.

  • Se entiende por diferencia de potencial entre dos puntos A y B la diferencia V – V es decir, el potencial del primer punto menos el del segundo.

  • Se llama potencial de un campo eléctrico en un punto a la energía potencial por unidad de carga de una partícula situada en ese punto.

  • Se puede decir que se trata de una asociación de resistencias de caída de potencial común .

  • Se representa por la letra griega η, y su valor es: P = l ε ’ P P = —— = ———— V – V ' Siendo ε ’ la fcem del receptor y V – V la diferencia de potencial aplicada entre sus bornes, cuando el receptor está en funcionamiento.

  • Se trataba de un tubo o recipiente de vidrio en el que se había hecho parcialmente el vacío y que contenía dos electrodos entre los que se aplicaba una diferencia de potencial muy elevada.

  • Se utiliza para medir intensidades de corriente y diferencias de potencial, tanto en corriente continua como en alterna; también mide resistencias óhmicas.

  • Según lo anterior, Aristóteles de fi nió el movimiento en el libro III de la Física como «la actualidad de lo potencial en tanto que está en potencia», es decir, como el paso de ser en potencia a ser en acto.

  • Según que los signos de las cargas Q y Q’ sean iguales o contrarios, la energía potencial resultará positiva o negativa.

  • Si un sistema de dos cargas eléctricas puntuales tiene energía potencial positiva, ¿son necesariamente positivas las dos cargas?

  • Si conocemos la energía comunicada a los electrones por la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, podemos calcular la desviación que tendrán al cruzar la anchura de las placas cargadas y, finalmente, veremos la desviación posterior hasta que impacten sobre la pantalla fosforescente.

  • Si d es la distancia entre las superficies planas de potenciales V y V, la componente del vector intensidad de campo eléctrico en la dirección perpendicular a las superficies vale: Δ V d E = – El vector intensidad de campo tendrá el sentido opuesto al aumento de potencial.

  • Si la esfera es conductora con la carga en equilibrio, esta se distribuye en toda su superficie de manera uniforme; en el interior de la esfera el vector intensidad de campo eléctrico es nulo y el potencial eléctrico es constante e igual al potencial en la superficie de esta esfera.

  • Si la partícula posee la unidad de carga positiva, los valores numéricos de la energía potencial y del potencial son iguales.

  • Si los dos puntos son A y B, la diferencia de potencial se indica así: V V .

  • Si se calcula la diferencia de potencial al recorrer un ciclo completo al circuito de corriente, el resultado deberá ser cero, V – V, y por tanto, podremos escribir la expresión resultante: ∑ε = ( ∑ R + ∑ r + ∑ R ’) I + ∑ε ’ Que expresa, por un lado, todas las aportaciones de energía al circuito por unidad de carga y, por otro, todos los consumos o transformaciones de esta energía.

  • Si se mide la diferencia de potencial, es posible calcular la velocidad.

  • Si una partícula con una carga Q posee una energía potencial E en un punto de un campo eléctrico, el potencial en ese punto es: E V = —– Q La unidad de potencial eléctrico en el SI es el julio partido por culombio, y recibe el nombre de voltio ( V ).

  • Si, en la gráfica del apartado anterior, averiguamos cuál es el punto de corte del eje de ordenadas, hallaremos precisamente el valor de la diferencia de potencial que marcaría el voltímetro cuando la intensidad fuese cero, es decir, cuando no circulase corriente, como en el caso de un circuito abierto.

  • Su resistencia no depende ni de la diferencia de potencial aplicada ni de la intensidad de corriente que circula por él.

  • Supón que se traslada la carga Q de un punto A (cuyo potencial es V ) a otro punto B (de potencial V ).

  • Sus partículas ejercen fuerzas de interacción entre sí, por lo que una parte de la energía interna de la materia es energía potencial.

  • Tal como se puede observar, si el desplazamiento se produce en el mismo sentido que el del vector intensidad de campo, el potencial disminuye, mientras que si se hace en sentido contrario, el potencial aumenta.

  • También recibe el nombre de potencial de ionización (PI).

  • Toda fuerza se debe considerar disipativa si, a partir de ella, no se ha definido una energía potencial.

  • Todo cuerpo atraído gravitatoriamente por otro posee una energía que depende de su posición, es decir, una energía potencial.

  • Un circuito eléctrico está formado por un generador, un amperímetro, tres resistencias iguales conectadas en paralelo y un voltímetro que mide la diferencia de potencial entre los extremos de las tres resistencias.

  • Un caso distinto es el de Arabia Saudí, país con el que España está aún muy lejos de aprovechar todo el potencial que ofrece la tradicional amistad entre ambos pueblos y sus dos casas reales.

  • Un cuerpo que se mueve a una altura determinada, por ejemplo, un avión, tiene las dos formas de energía que hemos estudiado: la energía cinética, a causa de su velocidad, y la energía potencial gravitatoria, a causa de su posición respecto a la Tierra.

  • Un electroimán es un imán que está formado por un núcleo de material ferromagnético, rodeado por espiras de un hilo conductor que, al aplicarle una diferencia de potencial en sus extremos, crea un campo magnético.

  • Un generador conectado de tal forma que la corriente entre por el polo positivo y salga por el negativo, sería equivalente a un receptor y su fem provocaría una caída de potencial.

  • Una parte de la energía de los cuerpos es la energía mecánica, que se compone de la energía cinética —debida a su movimiento— y la energía potencial —debida a la posición de los cuerpos en un campo de fuerzas (como un campo gravitatorio o eléctrico).

  • Unos años más tarde, la comunidad científica internacional utilizó el apellido del inventor como unidad del Sistema Internacional para designar la diferencia de potencial, el voltio .

  • Y, como el muelle está alargado a causa del peso colgado de él, tendrá una energía potencial elástica, U En definitiva, el cuerpo colgado del muelle y en reposo en su posición de equilibrio posee una energía mecánica: .