Agrupación de condensadores

Condensadores en paralelo

Actividades

Se ha fijado

  • la capacidad del primer condensador, C1=1

  • la resistencia del circuito, R=2

Se introduce

  • la capacidad del segundo condensador C2

  • la carga inicial del primer condensador Q10

  • la carga inicial del segundo condensador Q20

Se pulsa el botón titulado Empieza

Se observa el movimiento de cargas entre los condensadores desde el estado inicial al estado final.

El lector siguiendo este ejemplo, puede resolver un problema real con datos concretos expresados en el S. I. de unidades de medida.

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Condensadores ideales en serie

 

Actividades

Se introduce

  • la capacidad del primer condensador C1, en micro Faradios

  • la resistencia del primer condensador R1 en mega Ohm

  • la capacidad del segundo condensador C2, en micro Faradios

  • la resistencia del segundo condensador R2 en mega Ohm

  • La diferencia de potencial a través de los dos condensadores se mantiene constante e igual a 100 V

Se pulsa el botón titulado Empieza

Se representa en la parte izquierda del applet, V1/V2 en función de t/T. Donde T es la constante de tiempo T=R1R2(C1+C2)/(R1+R2).

Dos líneas horizontales de color azul, indican el valor inicial del cociente V1/V2=C2/C1 en el instante t=0, y el valor final de dicho cociente cuando t →∞  V1/V2R1/R2.

La fuente de alimentación la representamos mediante un depósito muy grande, cuya altura de líquido permanece constante durante toda la "experiencia". Los condensadores con pérdidas los representamos  como depósitos de fluido que descargan a través de un capilar:

  • la anchura del depósito es proporcional a la capacidad C

  • la altura es proporcional a la diferencia de potencial entre sus placas V

  • la carga (q=CV) es proporcional al área sombreada de color azul claro.

Observamos como va cambiando la altura de fluido en cada uno de los tubos capilares a medida que transcurre el tiempo. Los puntos de color rojo, representan la intensidad i de la corriente ( movimiento de los portadores de carga positivos) que va disminuyendo con el tiempo, hasta que alcanza el valor constante V/(R1+R2) cuando t →∞

Nota: En esta página no se demuestra que el circuito eléctrico y el hidráulico representado en el applet tengan un comportamiento análogo. El circuito hidráulico se emplea exclusivamente como imagen para representar los cambios que tienen lugar en el circuito eléctrico a medida que transcurre el tiempo..

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