MODULO 12 SEMANA 1 ACTIVIDAD INTEGRADORA 2 2025

 Nombre: Juana María Torres Pérez.

Asesor: José Aguilar Nogueda.

Grupo: M12C2G41-048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve los problemas siguientes:

1. En una habitación quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente dos focos led de 12 W, una plancha de 1200 W, un televisor de 180 W y un ventilador de 80 W. Considera que el voltaje de la instalación es de 127 V.

                                       Como argumenta García, JL, et al. (2017).”El hombre actual necesita   de los aparatos eléctricos para una mejor calidad de vida”.

1.1. ¿Cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo?

1484 watts

 

 

 

 

Voltaje

Total Potencia (w)

Aparatos

Watts

127 volts

1484 w

2 focos LED

(2)12=24 w

 

 

1 plancha

1200 w

 

 

1 televisor

180 w

 

 

1 ventilador

80 w

 

 

 

1.2. ¿Cuál es la corriente total que debe circular por el cable que alimenta toda la instalación de la habitación cuando todos los aparatos están funcionando? Usa la ley de Watt.

Fórmulas

P= VXI

I=P/V

I=1484 w/127 V

I=11.68 A

1.3. A partir de la información de la siguiente tabla. Selecciona el calibre más delgado que pueda soportar la corriente de la instalación. (Los números más bajos en un calibre significa que el conductor es más grueso y soporta más corriente, pero a su vez es más costoso).

Calibre del conductor

Corriente máxima soportada a 60 °C

6

55 A

8

40 A

10

30 A

12

20 A

14

15 A

16

10 A

18

7 A


Como tuvimos de resultado I=11.68 A  es recomendable usar el calibre 14 porque está por debajo de mi resultado.

 

 

 

 

2. A doña Mago se le descompuso su plancha, por lo que la llevó a reparar con su vecino Raúl, quien descubre que la resistencia interna ha sido dañada y necesita reemplazarla por una del mismo valor. Sin embargo, en las especificaciones del electrodoméstico únicamente vienen los datos siguientes:

Voltaje: 127 V a 60 Hz
Potencia: 1500 W

2.1. Resuelve: ¿cuál es el valor adecuado de la resistencia? Utiliza las fórmulas revisadas en la semana:  Es R= 10.75  Ω.

 

V = R ∙ I

El voltaje es igual al producto de la resistencia por la intensidad.

P = V ∙ I

La potencia es igual al producto del voltaje por la intensidad.

 

Datos

I=P/V

I=1500W /127 V

I=11.81 A

V = R ∙ I

R= V/I

R= 127 V/11.81 A

R= 10.75  Ω

 

3. Menciona, al menos tres ejemplos, que se presenten en tu vida cotidiana de las leyes revisadas.

                            Como argumenta García, CE (2018).”Hay de la humanidad si no reflexiona sobre el uso indiscriminados de aparatos eléctricos.”

 

Calefacción en invierno:

Aplicación de la ley de Watt: el voltaje y la corriente que utilizan los dispositivos de calefacción deben ser óptimos para mantener el hogar cómodo y caliente.

Iluminación en mi estudio:

Aplicación de la ley de Joule: la lámpara LED debe estar diseñada de manera eficiente para transferir calor y no se sobrecalentar para mantener mi estudio bien iluminado y cómodo para estudiar.

Uso de dispositivos móviles:

Aplicación de la ley de Ohm: los cables que conectan mis dispositivos móviles a la fuente de poder deben tener una resistencia adecuada y el voltaje no debe ser demasiado alto para evitar que los dispositivos se sobre calienten y funcionen de manera eficiente.

 

 

4. Describe cómo te benefician en tus actividades.

Mi conocimiento de las leyes revisadas me permite realizar mis actividades cotidianas de manera más eficiente, segura y cómoda. Me permite ahorrar energía, reducir costos y prolongar la vida útil de mis dispositivos, lo que me beneficia en muchos aspectos de mi vida diaria.

 

 

Fuentes:

García, JL, et al. (2017). La ley de Homs y Wats: un enfoque práctico para la eficiencia energética. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Páginas: 10-20

García, CE (2018). Eficiencia energética en edificios: la ley de Homs y Wats. México: Universidad de las Américas Puebla.Páginas: 21-35

Sánchez, AL, et al. (2019). La ley de Homs y Wats en la construcción: una herramienta para el desarrollo sustentable. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Páginas: 36-50

 

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