EL CONDENSADOR

Juan Bautista Chávez
27 Apr 202413:33

Summary

TLDREl video ofrece una explicación detallada sobre el concepto de condensador en circuitos eléctricos en corriente continua. Se aclaran dudas sobre la terminología correcta, destacando que 'condensador' es el término adecuado en español, aunque 'capacitor' es común debido a su origen en inglés. Se describe que el condensador es un elemento pasivo que almacena energía eléctrica en forma de campos eléctricos, a diferencia de un resistor que disipa energía. El video también profundiza en cómo se carga un condensador y cómo su capacidad, o capacitancia, está relacionada con la diferencia de potencial y las dimensiones físicas del condensador. Finalmente, se enfatiza la importancia de entender la definición y el concepto detrás de los componentes electrónicos para la resolución de problemas en la ingeniería.

Takeaways

  • 📚 El término correcto en español para el dispositivo que almacena energía eléctrica en forma de campo eléctrico es 'condensador', aunque comúnmente se le llama 'capacitor' por influencia del inglés.
  • 🔌 Un condensador es un elemento pasivo en un circuito eléctrico que almacena energía, a diferencia de un resistor que disipa energía.
  • 💡 La confusión entre 'condensador' y 'capacitor' proviene de que 'capacitor' es la palabra en inglés, mientras que en español se debe decir 'condensador'.
  • 📈 El funcionamiento de un condensador implica la formación de campos eléctricos que empujan a los electrones a acumular cargas opuestas en sus placas.
  • ⚖️ La carga almacenada en un condensador es proporcional a la diferencia de potencial proporcionada por la fuente; cuanto mayor sea la diferencia de potencial, mayor será la carga acumulada.
  • 🔵 Los electrones en una corriente continua no viajan rápidamente como moléculas de agua; su desplazamiento es muy lento y simbólico en el contexto de un condensador.
  • 🔋 Un condensador 'está cargado' cuando las placas han acumulado suficiente carga eléctrica para establecer una diferencia de potencial igual a la de la fuente.
  • 👉 El principio de Kirchhoff se cumple en un condensador cargado, donde no hay más flujo de carga una vez alcanzada la diferencia de potencial de la fuente.
  • 📏 La capacidad de un condensador, o 'capacitancia', está medida en faradios y es la constante de proporcionalidad entre la carga almacenada y la diferencia de potencial.
  • 🔍 La capacidad de un condensador depende de sus dimensiones físicas y geometría, como el área de las placas y la distancia entre ellas.
  • 🌐 Los condensadores pueden ser de diferentes tipos según su forma y material, pero su definición fundamental se aplica a todos ellos: son dispositivos diseñados para almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico.

Q & A

  • ¿Cuál es el término correcto para referirse a un dispositivo que almacena energía eléctrica en forma de campo eléctrico?

    -El término correcto es 'condensador', aunque comúnmente también se utiliza 'capacitor', que proviene de la palabra inglesa 'capacitor'. Técnicamente, ambos términos se refieren al mismo dispositivo.

  • ¿Cómo se almacena la energía en un condensador?

    -La energía se almacena en un condensador en forma de campo eléctrico. Cuando se cierra un circuito, los electrones se acumulan en una de las placas del condensador, creando una carga negativa, mientras que la otra placa acumula cargas positivas.

  • ¿Cómo se relaciona la carga almacenada en un condensador con la diferencia de potencial?

    -La carga almacenada en un condensador es proporcional a la diferencia de potencial. La relación entre la carga (q) y la diferencia de potencial (V) es directa, y se expresa como q = C * V, donde C es la capacitancia del condensador.

  • ¿Qué es la capacitancia y cómo se mide?

    -La capacitancia es la constante de proporcionalidad entre la carga almacenada y la diferencia de potencial en un condensador. Se mide en faradios (F), en honor a Michael Farad, y define la cantidad de carga que un condensador puede almacenar por unidad de voltaje.

  • ¿Qué factores determinan la capacidad de un condensador?

    -La capacidad de un condensador depende de sus dimensiones físicas y su geometría, específicamente del área de las placas y la distancia entre ellas. La permitividad eléctrica del dieléctrico también juega un papel importante en la capacidad del condensador.

  • ¿Por qué los electrones en corriente continua no viajan como si fueran moléculas de agua?

    -Los electrones en corriente continua viajan muy lento en los conductores, a una velocidad promedio de alrededor de 4 cm por hora. Este movimiento lento es simbólico y no implica que los electrones se muevan rápidamente a lo largo del conductor.

  • ¿Cómo se carga un condensador en un circuito eléctrico en corriente continua?

    -Un condensador se carga cuando se cierra el circuito y se establece un campo eléctrico entre sus placas. Los electrones se acumulan en una de las placas, creando una carga negativa, mientras que la otra placa se carga con cargas positivas. Este proceso continúa hasta que se alcanza una diferencia de potencial igual a la de la fuente.

  • ¿Por qué es importante entender la diferencia entre un condensador y un resistor en un circuito?

    -Un condensador es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía eléctrica, mientras que un resistor es un elemento pasivo que disipa energía. La comprensión de estas funciones es crucial para el diseño y el análisis correctos de los circuitos eléctricos.

  • ¿Cómo se relaciona la carga de un condensador con el principio de Kirchhoff?

    -El principio de Kirchhoff establece que la suma de las cargas acumuladas en un circuito cerrado es cero. Cuando un condensador se carga, la acumulación de cargas positivas y negativas en sus placas se ajusta para cumplir con este principio, estableciendo una diferencia de potencial.

  • ¿Cuál es la importancia de la geometría en la capacidad de un condensador?

    -La geometría del condensador, incluyendo el área de las placas y la distancia entre ellas,直接影响其容量。Cambiando estas dimensiones físicas, se puede alterar la cantidad de energía eléctrica que el condensador puede almacenar.

  • ¿Por qué es fundamental la resolución de problemas y el fundamento teórico en la ingeniería?

    -La ingeniería se centra en la aplicación de conceptos y definiciones para resolver problemas prácticos. El fundamento teórico es esencial para comprender por qué ocurren ciertos fenómenos y para comunicar eficazmente las soluciones. La habilidad para resolver ecuaciones y cálculos matemáticos es secundaria en comparación con la capacidad de entender y aplicar la teoría.

Outlines

00:00

🔋 Concepto y Diferencia entre Condensador y Capacitor

Este párrafo inicia con una introducción al capítulo 51 de la asignatura de circuitos eléctricos en corriente continua. Se aborda la diferencia entre los términos 'condensador' y 'capacitor', aclarando que el primero es el término correcto en español, mientras que 'capacitor' proviene del inglés. Además, se menciona que, a pesar de la confusión lingüística, técnicamente hacen referencia al mismo componente. Se describe al condensador como un elemento pasivo de almacenamiento de energía eléctrica, en contraste con un resistor que disipa energía. La discusión se enfoca en la importancia de entender el concepto y la definición de un condensador para avanzar en el estudio de circuitos.

05:01

💡 Funcionamiento y Características de un Condensador

En este párrafo se profundiza en el funcionamiento de un condensador en un circuito eléctrico en corriente continua. Se describe el acumular de cargas eléctricas en las placas del condensador una vez que se establece un campo eléctrico. Se destaca que los electrones no se desplazan rápidamente como en corrientes alternas, sino que su movimiento es simbólico y lento. Se menciona que la carga almacenada en el condensador es proporcional a la diferencia de potencial proporcionada por la fuente, y que esta relación se conoce como la ley de Kirchhoff. Además, se enfatiza la importancia de la resolución de problemas y el fundamento teórico en la ingeniería, más allá del manejo de fórmulas o cálculos matemáticos.

10:03

📏 Capacidad de un Condensador y sus Características Físicas

Este párrafo explora la capacidad de un condensador y cómo esta se relaciona con la diferencia de potencial y la geometría física del condensador. Se aclara que la capacidad, o capacitancia, es una constante de proporcionalidad entre la carga almacenada y la diferencia de potencial, y se mide en faradios. Se destaca que la capacidad no depende de la carga o el voltaje, sino de las dimensiones físicas y la geometría del condensador, como el área de las placas y la distancia entre ellas. Se concluye con una llamada a compartir el contenido con compañeros y se alienta a la suscripción y participación en el canal para no perderse futuros episodios sobre la asignatura.

Mindmap

Keywords

💡Condensador

Un condensador es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. En el video, se destaca como un componente fundamental en la asignatura de circuitos eléctricos en corriente continua, y se aclara que, aunque técnicamente es lo mismo que un capacitor, el término correcto en español es condensador.

💡Capacitor

El término 'capacitor' proviene de la palabra inglesa y a menudo se utiliza de forma intercambiable con 'condensador', aunque el uso correcto en español es 'condensador'. En el video, se menciona que muchos usan el término 'capacitor' debido a su uso en el idioma inglés, especialmente en contextos profesionales y técnicos internacionales.

💡Capacitancia

La capacitancia es la capacidad de un condensador para almacenar carga eléctrica. Se mide en faradios y es directamente proporcional a la diferencia de potencial. En el video, se indica que la capacitancia es una constante de proporcionalidad entre la carga almacenada y la diferencia de potencial, y está relacionada con las dimensiones físicas del condensador.

💡Campo eléctrico

Un campo eléctrico es una región en la que se experimenta una fuerza eléctrica. En el video, se describe cómo, al cerrar un circuito, se establece un campo eléctrico que influye en el movimiento de los electrones y la acumulación de cargas en los platos del condensador.

💡Electrones

Los electrones son partículas con carga negativa que se encuentran en los conductores de un circuito. En el contexto del video, se discute cómo los electrones en corriente continua viajan muy lento y su desplazamiento es simbólico, lo que afecta la formación del campo eléctrico en el condensador.

💡Carga neta

La carga neta se refiere a la diferencia entre las cantidades de cargas positivas y negativas en un condensador. En el video, se menciona que hay una carga neta +q en un plato y una carga neta -q en el otro, lo que da lugar a la formación de un campo eléctrico.

💡Diferencia de potencial

La diferencia de potencial, también conocida como voltaje, es la diferencia en energía eléctrica entre dos puntos en un circuito. En el video, se destaca que la diferencia de potencial es crucial para el funcionamiento de un condensador, ya que es lo que permite el almacenamiento de energía.

💡Ley de Kirchhoff

La ley de Kirchhoff, mencionada en el video, establece que la suma de las tensiones en un circuito cerrado es cero. Se relaciona con el condensador en el sentido de que, una vez establecida la diferencia de potencial, el condensador puede cargarse y almacenar energía eléctrica.

💡Placas paralelas

Las placas paralelas son una parte fundamental del diseño de un condensador, donde las cargas opuestas se acumulan en sus superficies. En el video, se describe cómo la configuración de las placas paralelas y su separación afectan la capacitancia del condensador.

💡Dieléctrico

El dieléctrico es el material que se encuentra entre las placas de un condensador y que impide que las cargas se toquen directamente. En el video, se menciona brevemente como parte de la clasificación de los tipos de condensadores, aunque no se profundiza en su función.

💡Corriente continua

La corriente continua es un flujo de electricidad constante en un circuito, en contraste con la corriente alterna. El video se centra en la explicación de conceptos en el contexto de los circuitos eléctricos en corriente continua, destacando características como el movimiento lento de los electrones y la acumulación de carga en los condensadores.

Highlights

El término correcto en español es 'condensador', aunque comúnmente se utiliza 'capacitor' debido a su origen en el inglés.

Un condensador es un elemento pasivo que almacena energía eléctrica, a diferencia de un resistor que disipa energía.

El condensador almacena energía en forma de campos eléctricos.

La confusión entre 'condensador' y 'capacitor' proviene de la influencia del inglés en el vocabulario técnico.

El condensador se carga con electrones que se desplazan lentamente en corriente continua.

La carga en un condensador es proporcional a la diferencia de potencial proporcionada por la fuente.

La capacitancia es la constante de proporcionalidad entre la carga almacenada y la diferencia de potencial.

La unidad de medida de la capacitancia es el faradio, en honor a Michael Farad.

La capacidad de un condensador depende de sus dimensiones físicas y geometría, no del voltaje o la carga.

Los electrones en corriente continua no viajan rápidamente como si fueran moléculas de agua.

Cuando se cierra un circuito, se establece un campo eléctrico que influye en el desplazamiento de electrones.

La carga neta en las placas del condensador es resultado de la acumulación de cargas positivas o negativas en respuesta al campo eléctrico.

El condensador alcanza su capacidad máxima cuando la diferencia de potencial es suficiente para detener el flujo de carga.

El condensador cumple con la ley de Kirchhoff cuando se carga con una diferencia de potencial.

Existen varios tipos de condensadores, como los cilíndricos, electrolíticos y de placas planas, cada uno con sus características.

La capacitancia de un condensador de placas paralelas depende de la área de las placas y la distancia entre ellas.

La ingeniería se basa en la resolución de problemas y la comunicación de conceptos teóricos más allá de la resolución de fórmulas o integrales.

Transcripts

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muchos me vienen preguntando Cuál es el

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término correcto condensador o capacitor

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bien principalmente de lo que vamos a

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hablar en este capítulo capítulo número

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de acuerdo para mientras voy a dar esta

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vídeos del de esta asignatura teoría de

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circuitos eléctricos en corriente

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cuando realmente Explica las cosas como

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cuentas te has dado cuenta que ni

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siquiera te he puesto la fórmula no hay

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cuando logres tu cuando seas ingeniero

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carrera como técnico y demás lo que lo

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que lo que importa y lo que tú tienes

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que fundamentar es el la resolución del

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teórico y saber comunicarlo si no te van

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a pedir que resuelvas una fórmula o una

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aplicar la definición el concepto y lo

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demás es matemática y saber por qué

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entonces Entonces esto se establece

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que el condensador está cargado porque

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para que si esto digamos Acá hay una

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diseñado pasivo obviamente un elemento

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pero lo que interesa es la definición y

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estructura de la dimensión valga la

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redundancia Muy bien espero que se haya

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entendido Ya sabes si te ha gustado el

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vídeo por favor compártelo con todos tus

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compañeros sobre todo con los compañeros

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que están eh perdidos en el espacio

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perdiendo su valioso tiempo en tonterías

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así que qué esperas ya

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y esperas ya no seas egoísta

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recomiéndalo de ingeniería ingenieros en

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serie para todos ustedes el canal que

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resuelve bien No te olvides suscríbete

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Comenta y activa la campanita para que

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no te pierdas ningún episodio de este de

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esta fascinante asignatura muy bien

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conmigo será hasta una próxima

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