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The coefficients in the first column of Table 4 are the correct values of the marginal effects of each independent variable They

V. Analyzing the Determinants of Violent Conflict on the Amazon Frontier.

61 The coefficients in the first column of Table 4 are the correct values of the marginal effects of each independent variable They

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Si tanto los capacitores como las bobinas, al ser colocados en un circuito de corriente alterna, ofrecen oposición al paso de la misma, podríamos suponer que al colocar ambos elementos, por ejemplo en serie, la oposición debería aumentar, en función de cada uno de sus valores de IMPEDANCIA, tal como ocurría con los resistores.-

Sin embargo ello puede no es así, en virtud de que sus reactancias tienen signos contrarios, o sea que producen defasajes opuestos en la corriente; de manera que si podemos conseguir que las REACTANCIAS tengan el mismo valor, al tener signos contrarios se anularán entre sí, con lo que la única oposición que aparecerá al paso de la corriente, serán sólo las componentes resistivas “ R “, que es muy pequeña para los capacitarores y algo mas

grande para las bobinas, pero siempre muchas veces menores que las reactancias.- Cuando ello ocurra, la corriente que podrá circular por el circuito, será la máxima que la tensión aplicada lo permita; y el conjunto de BOBINA- CAPACITOR se dice que están en RESONANCIA, que en este caso particular de conexión de denominará RESONANCIA SERIE.-

Por lo dicho, matemáticamente, la condición de la RESONANCIA será: XL = Xc o sea

6.28 . FR . L = 1 / 6.28 . FR . C

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F R será entonces la frecuencia a la cual ocurrirá la RESONANCIA del circuito, que es donde habrá menor resistencia al paso de la corriente.- Dicha resistencia será la suma de la resistencia de pérdidas del capacitor, y la resistencia óhmica del alambre de la bobina, por lo que la corriente será máxima.- Si se sale de la resonancia, ya sea por cambio de frecuencia, o por el valor de L o C, la corriente disminuirá sensiblemente.-

Como se desprende de la ecuación matemática, existirá una única frecuencia de

RESONANCIA

para cada par de elementos L y C .-

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Observando el circuito vemos la configuración L-C que explicamos anteriormente que es la que producirá la oscilación a la que esta diseñada mediante la realimentación positiva a través de

Cb. Además vemos en este circuito un símbolo nuevo que esta indicado como V1 que es una válvula termoiónica, actualmente reemplazada en numerosos circuitos por componentes como los transistores o circuitos integrados.

Cuando por un conductor circula una corriente continua, se crea alrededor del mismo un campo magnético, perfectamente detectable si se le acerca la aguja magnética de una brújula.- A este efecto magnético producido por la corriente eléctrica se le denomina ELECTROMAGNETISMO

Si se desea aumentar el efecto magnético del conductor recto, se utiliza una bobina, y si dentro de ella se coloca un núcleo de hierro, se lo incrementa aún más, habiéndose construido un ELECTROIMAN, con todas las propiedades del imán.-

TRANSFORMADORES:

Si ahora aplicamos corriente alternada a un ELECTROIMAN , se producirá un campo magnético variable con el mismo régimen de variación de la corriente, que podremos detectar perfectamente si le acercamos lo mas posible, una espira de alambre conectada a un voltímetro sensible de corriente alternada.- Este efecto no se produce cuando el electroimán es alimentado con corriente continua, así cambiemos el voltímetro de alterna por otro de continua, observando sólo una corta y rápida deflexión de la aguja, sólo en los momentos de dar o quitar

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variable.- ( Cuando se la alimenta con corriente continua, el flujo varía de cero al máximo; y luego del máximo a cero cuando se la desconecta, que serán en los dos únicos momentos en que se moverá la aguja del instrumento de corriente continua.)

Este fenómeno de paso de corriente de una bobina a la otra, sólo cuando el flujo magnético varía, se lo denomina INDUCCION.-

En la INDUCCION se basa el funcionamiento de los transformadores, los cuales están construidos por uno o mas bobinados alrededor de un núcleo de hierro, que para disminuir pérdidas de energía, se lo construye con finas laminaciones de chapas de hierro aleado con silicio.-

Si observamos un transformador con dos bobinados, como el clásico utilizado para lograr 12 volts de los 220 de la línea de canalización, veremos que el que se conecta a los 220 V, denominado PRIMARIO por ser el que recibe la energía, tiene muchas espiras de alambre muy fino, y el que corresponde a los 12 V, tiene bastante pocas en comparación, y de alambre mas grueso.- Este último bobinado, por donde se extrae la energía para su utilización, se lo denomina SECUNDARIO, no habiendo inconvenientes de que existan varios de ellos para lograr distintas tensiones de salida.-

Para los transformadores existe una regla fundamental, que se cumple rigurosamente cuando trabajan en vacío, o sea sin extraer corrientes de su o sus bobinados secundarios.- Las tensiones que aparecen en los bobinados de un transformador, son proporcionales a las espiras que los mismos poseen.-

Cuando se conecta la carga, esta regla no es tan rigurosa, pues aparecen pérdidas que las disminuyen en algo.-

De esta forma, si tenemos un transformador que tiene 1.200 espiras en su bobinado primario, y 120 en el secundario, y lo conectamos a la red domiciliaria de 220V, en el secundario mediremos 22V.-

ELECTROMAGNETISMO:

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