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T3 EM B - Axel

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ELM 18
 JARAMILLO MORALES, Gabriel Alejandro, ALVARADO CASTELLANOS,
Alfonso Alejandro. Electricidad y Magnetismo. Reimpresión 2008, México,
Trillas. Páginas 167-170.
ELM 19
ELM 20
ELM 21
∆𝒖 =
∆𝑼
∆𝑽′
𝑽 =
∆𝑼
∆𝒒
∆𝑼 = 𝑽∆𝒒 = 𝑬∆𝑳∆𝒒
∆𝒖 =
𝑬∆𝑳∆𝒒
∆𝑽′
=
𝑬∆𝒒
∆𝑨
∆𝒖
∆𝒕
=
𝑬
∆𝑨
∆𝒒
∆𝒕
 𝑱
𝑬
𝑽
∆𝑳
∆𝑨
∆𝒒
ELM 22
𝒅𝒖
𝒅𝒕
=
𝑬
∆𝑨
𝒅𝒒
𝒅𝒕
=
𝑬
∆𝑨
𝒊lim
∆𝒕→𝟎
∆𝒖
∆𝒕
= lim
∆𝒕→𝟎
𝑬
∆𝑨
∆𝒒
∆𝒕
𝒊 = 𝑱∆𝑨
𝒅𝒖
𝒅𝒕
= 𝑬𝑱
𝒅𝒖
𝒅𝒕
= 𝑬𝑱 = 𝝆𝑱𝟐 = 𝝈𝑬𝟐
𝑼 = 𝒖𝒅𝑽′
𝒅𝑼
𝒅𝒕
=
𝒅
𝒅𝒕
 𝒖𝒅𝑽′ = 
𝒅
𝒅𝒕
𝒖𝒅𝑽′
ELM 23
𝒅𝑼
𝒅𝒕
= 
𝒅
𝒅𝒕
𝒖𝒅𝑽′ = 𝝆𝑱𝟐𝒅𝑽′
𝒅𝑼
𝒅𝒕
= 𝝆𝑱𝟐𝒅𝑽′ =𝝆𝑱𝟐 𝒅𝑽′ = 𝝆𝑱𝟐𝑽′ = 𝝆
𝒊𝟐
𝑨𝟐
𝑳𝑨 =
𝝆𝑳
𝑨
𝒊𝟐
𝑷 =
𝒅𝑼
𝒅𝒕
=
𝝆𝑳
𝑨
𝒊𝟐 = 𝑹𝒊𝟐 𝑷 =
𝒅𝑼
𝒅𝒕
= 𝑽𝒊 = 𝑹𝒊𝟐 =
𝑽𝟐
𝑹
ELM 24
𝑷 𝒖 = 𝑾 :𝑾𝒂𝒕𝒕
ELM 25
 JARAMILLO MORALES, Gabriel Alejandro, ALVARADO CASTELLANOS,
Alfonso Alejandro. Electricidad y Magnetismo. Reimpresión 2008, México,
Trillas. Páginas 170-179.
ELM 26
𝑽𝑨
𝑽+
𝑽𝑩
𝑽−
𝒊
𝑽𝑨
𝑽+
𝑽𝑩
𝑽−
𝒊
𝑽𝑨
𝑽+
𝑽𝑩
𝑽−
𝒊
𝑷 = 𝑽𝒊 > 𝟎
𝑽𝑨
𝑽+
𝑽𝑩
𝑽−
𝒊
𝑷 = 𝑽𝒊 < 𝟎
ELM 27
𝒊 𝑨
𝑽 𝑽
𝑽𝑨
𝑽+
𝑽𝑩
𝑽−
𝒊
𝒊 𝑨
𝑽 𝑽
𝑽𝑨
𝑽+
𝑽𝑩
𝑽−
𝒊
ELM 28
𝑽𝑨
𝑽+
𝑽𝑩
𝑽−
𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑
𝑽𝑨
𝑽+
𝑽𝑩
𝑽−
𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑
ELM 29
𝒊𝑻 = 𝒊𝟏 = 𝒊𝟐 = 𝒊𝟑
𝒊𝑻 = 𝒊𝒊
𝑽 = 𝑹𝒊
𝑽𝑨
𝑽+
𝑽𝑩
𝑽−
𝒊𝑻
𝒊𝟏 𝒊𝟐 𝒊𝟑
𝑽𝟏 𝑽𝟐 𝑽𝟑
𝑽𝑻 = 𝑽𝑨𝑩
𝑽𝑻 = 𝑽𝟏 + 𝑽𝟐 + 𝑽𝟑
𝑽𝑻 = 
𝒊=𝟏
𝒏
𝑽𝒊
𝑹𝑻 = 𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 + 𝑹𝟑
𝑹𝑻 = 
𝒊=𝟏
𝒏
𝑹𝒊
ELM 30
𝑽𝑨
𝑽+
𝑽𝑩
𝑽−
𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑
𝑽𝑨
𝑽+
𝑽𝑩
𝑽−
𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑
ELM 31
𝒊𝑻 = 𝒊𝟏 + 𝒊𝟐 + 𝒊𝟑
𝒊𝑻 = 
𝒊=𝟏
𝒏
𝒊𝒊
𝑽𝑻 = 𝑽𝟏 = 𝑽𝟐 = 𝑽𝟑
𝑽𝑻 = 𝑽𝒊
𝑽 = 𝑹𝒊
𝒊𝑻𝑽𝑨
𝑽+
𝑽𝑩
𝑽−
𝒊𝟏 𝒊𝟐 𝒊𝟑
𝑽𝑻 = 𝑽𝑨𝑩
𝑽𝟏 𝑽𝟐 𝑽𝟑
𝟏
𝑹𝑻
=
𝟏
𝑹𝟏
+
𝟏
𝑹𝟐
+
𝟏
𝑹𝟑
𝟏
𝑹𝑻
= 
𝒊=𝟏
𝒏
𝟏
𝑹𝒊
ELM 32

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