Introducción a la Electrotecnia, de Marcelo Antonio Sobrevila, editado por Alsina, Editorial. ISBN 9789505531257.
Libro Introducción a la Electrotecnia de Marcelo Antonio Sobrevila
Año de edición: 2004 Peso: 170 gramos Código Interno: 01290802
Capítulo I: CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON CORRIENTE CONTINUA 1.1. Carga eléctrica 1.2. Corriente eléctrica 1.3. Corriente continua 1.4. Intensidad de corriente 1.5. Fuerza electromotriz y tensión 1.6. La ley de Ohm 1.7. La resistencia 1.8. La resistencia y la temperatura 1.9. Trabajo y potencia eléctrica. Ley de Joule 1.10. Efectos térmicos de la corriente eléctrica a) Calefacción b) Conductores c) Disipación de un resistor d) Fusibles 1.11. Leyes de Kirchhoff 1.12. Resistencia interna de los generadores 1.13. Teorema de la máxima potencia transferida 1.14. Divisores de tensión 1.15. Elementos de una instalación eléctrica 1.16. Acoplamiento de resistores 1.17. La transformación estrella-triángulo 1.18. Acoplamiento de generadores 1.19. Resolución de circuitos 1.20. Teorema de superposición 1.21. Teorema de Thévenin 1.22. Teorema de Norton 1.23. Teorema de compensación 1.24. El gradiente de potencial
Capítulo II: ELECTROMAGNETISMO 2.1. Las ideas básicas del magnetismo 2.2. Campo magnético de una corriente 2.3. La ley de Biot y Savart 2.4. La ley diferencial de Biot y Savart 2.5. La ley de la circuitación 2.6. La inducción magnética 2.7. La ley de Hopkinson 2.8. Circuitos magnéticos Bobinas sin núcleo Electroimán de atracción 2.9. Propiedades de los materiales magnéticos 2.10. Imanes permanentes
Capítulo III: INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 3.1. La inducción 3.2. Ley de la inducción electromagnética a) Bobina de N espiras b) Bobina con flujo en variación lineal c) Bobina con flujo de variación periódica d) Conductor recto que se mueve en un campo 3.3. Autoinducción 3.4. Inducción mutua 3.5. Energía acumulada en el campo magnético 3.6. Fuerza portante 3.7. Conductor en un campo magnético 3.8. Fuerzas entre conductores 3.9. Energía eléctrica y mecánica 3.10. Pérdidas magnéticas
Capítulo IV: CIRCUITOS DIELÉCTRICOS 4.1. Campo eléctrico 4.2. Intensidad de campo y desplazamiento 4.3. Descarga disruptiva y corrientes de desplazamiento 4.4. Gradiente de potencial 4.5. Capacidad 4.6. Capacitor plano 4.7. Otros casos de capacitores a) Capacidad de dos esferas concéntricas b) Una esfera aislada c) Dos cilindros coaxiales 4.8. Ley de Ohm 4.9. Acoplamiento de capacitores Acoplamiento en serie Acoplamiento en paralelo 4.10. Energía almacenada en un capacitor
Materia: Ingeniería – Ingeniería Electrónica · Edición 1 (2009) · 138 páginas.
Este producto no tiene stock disponible. Puedes enviarnos una consulta al respecto.
Este producto no está disponible. Puedes enviarnos una consulta al respecto.
¿Por qué tarda? Este título no está en un depósito local: lo pedimos especialmente para vos a nuestros proveedores. El envío es gratis a toda la Argentina.