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By WILDI THEODORE

Máquinas eléctricas asume un enfoque teórico, práctico y multidisciplinario para que los lectores adquieran conocimientos plenos sobre los angeles energía eléctrica moderna.

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El Cardenal del Kremlin

Barcelona. 1990. Plaza y Janés. 21x15. 571p.

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FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD, MAGNETISMO Y CIRCUITOS un ángulo ␤ para que apunte en la misma dirección que el fasor E. Podríamos decir entonces que el fasor I se adelanta ␤ grados con respecto a E. Pero es lo mismo que decir que el fasor I se retrasa ␪ grados con respecto a E. En la práctica, siempre se elige el ángulo de fase más pequeño entre los dos fasores para designar la situación de retraso o adelanto. 5. 20. Aplicando la regla 3, podemos ver que E1 está en fase con I1 porque ambos apuntan en la misma dirección.

Esta corriente se compone de un flujo constante de electrones que sale de la terminal negativa, se desplaza a lo largo del alambre y regresa a la pila por la terminal positiva (Fig. 2). 2 Flujo de electrones. 15 16 FUNDAMENTOS Antes de que se comprendiera por completo la teoría del flujo de corriente de electrones, los científicos del siglo 17 decidieron arbitrariamente que la corriente de un conductor fluye de la terminal positiva a la negativa (Fig. 3). Este flujo de corriente convencional aún se utiliza en la actualidad y es la dirección de flujo de corriente aceptada en la tecnología de energía eléctrica.

UNIDADES Los rectángulos que muestran unidades del SI se extienden un poco hacia la izquierda de la tabla, para distinguirlas de otras unidades. Cada rectángulo contiene el símbolo de la unidad, así como su nombre completo. 5 yardas en milímetros. Solución Comenzando en yarda y descendiendo hacia milímetro (Fig. 1), nos movemos en la dirección de las flechas. 24 3 1018 Ejemplo 1-2 Convierta 2000 metros en millas. Solución Comenzando en metro y pasando hacia milla, nos movemos primero en la dirección de las flechas y luego en contra de ellas.

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