INICIACIÓN DE ACTIVIDADES 2026-2027 (ELECTRICIDAD)

 

INICIACIÓN DE ACTIVIDADES 2026-2027

ELECTRICIDAD

      Saludos compañeros estudiantes, espero se encuentren bien y dispuesto a salir vencedires en est reto que representa este nuevo año escolar. De mi parte estará toda la disposición a ofrecer la mmejor de las asesorías en esta  asignatura tan bonita e interesante.



      En primer lugar se le presenta el PLAN DE EVALUACIÓN, el cual debe copiarse o imprimirse y pegar en su cuaderno de la asignatura y, muy importante, hacerlo firmar por su representante el cual será revisado su proóxima clase. 


PLAN DE EVALUACIÓN

ELECTRICIDAD I

AÑO: 4to      Secciones: “A-B-C”    Momento: I

Año escolar: 2026-2027

Prof.: Bernardo Pinto

 

 

La enseñanza de las buenas costumbres o hábitos sociales es tan esencial como la instrucción (Simón Bolívar)

 

 

   

Objetivo

Tema 

Actividad

Evaluativa

FECHA

Ponderación

1

Fundamentos de la Electricidad I

Revisión de cuaderno

Práctica N° 1 y 2

12 al 16 Oct

20 Ptos

 

20 Ptos

2

Fundamentos de la Electricidad II

Ejercicios

Práctica N° 3

26 al 30 Oct

20 Ptos

20 Ptos

3

Circuitos en Serie

Revisión de cuaderno

 Práctica N° 4

 

09 all 13 Nov

20 Ptos

20 Ptos

4

Circuitos en Paralelo

Revisión de cuaderno

 Práctica N° 5

 

 

23 al 27 Nov

20 Ptos

20 Ptos

 

Trabajo Final (Maqueta)

Revisión de la Maqueta

30 Nov al 4 Div

20 Ptos

 

 

Intervenciones y Ejercicios

Todo el lapso

20 Ptos

 

 

Apreciación

Todo el lapso

20 Ptos

 


      Acontinuación se presenta una gyuía de fundamentos de la electricidad que debemos discutir en clase. Para se requiere una lectura cuidadosa de su parte y un resumen en su cuaderno el cual será revisado por su profesor.


Guía Teórica N°1 Fundamentos de la Electricidad:

 

 Descubriendo la Energía que Mueve al Mundo

      ¡Hola! Te damos la bienvenida a tu primer viaje por el fascinante mundo de la electricidad. Aunque no podemos ver los electrones a simple vista, la electricidad está detrás de casi todo lo que haces: desde la luz que ilumina tu habitación hasta el funcionamiento del teléfono celular que llevas en el bolsillo. 

      Esta guía ha sido diseñada especialmente para ti, que te enfrentas por primera vez a esta disciplina. A lo largo de estas páginas, aprenderás los conceptos científicos de manera sencilla, utilizando ejemplos de la vida real, analogías prácticas y preparándote para experimentar en el aula con materiales seguros de bajo voltaje (como pilas y pequeños bombillos). ¡Comencemos! 

 

1. El Origen de la Energía: Electricidad Estática y Corriente Eléctrica

      Para entender la electricidad, primero debemos recordar que toda la materia en el universo (el agua, el aire, las mesas y tu propio cuerpo) está hecha de átomos. Los átomos tienen en su centro cargas positivas (protones) y, girando a su alrededor, unas partículas diminutas con carga negativa llamadas electrones. La electricidad ocurre debido al comportamiento y movimiento de estos electrones. 

¿Qué es y cómo se produce la electricidad estática?

      La electricidad estática es un fenómeno físico que ocurre cuando las cargas eléctricas se acumulan en un cuerpo en estado de reposo (quietas, sin moverse). Normalmente, los objetos tienen la misma cantidad de cargas positivas y negativas, por lo que son neutros. Sin embargo, cuando dos cuerpos diferentes entran en contacto físico y se frotan, algunos electrones saltan de un objeto al otro. 

      El cuerpo que gana electrones se queda con carga negativa, y el que los pierde se queda con carga positiva. Como las cargas opuestas se atraen, estos cuerpos intentarán recuperar su equilibrio de forma repentina si se les acerca otro objeto. 

 

  • Ejemplo cotidiano:
    Seguramente has sentido un pequeño corrientazo o "chispazo" al tocar la manilla de una puerta metálica después de caminar sobre una alfombra, o has visto cómo tu cabello se levanta y se siente atraído hacia un globo inflado después de frotarlo fuertemente contra tu ropa. Esto sucede porque el globo arranca electrones de tu ropa y queda cargado negativamente, atrayendo las cargas positivas de tu cabello.   
     

                                          

                                         

¿Qué es y cómo se produce la corriente eléctrica?

      A diferencia de la estática (donde las cargas están quietas), la corriente eléctrica es el flujo o movimiento ordenado y continuo de millones de electrones a través de un material conductor. Imagina que, en lugar de acumularse en un solo sitio, los electrones se ponen en marcha y viajan juntos como una fila de hormigas trabajadoras por un camino. Para que este movimiento ocurra de forma continua, se necesita una fuente de energía (como una pila o una batería) que "empuje" constantemente a los electrones. 

      Existen dos formas fundamentales en las que estos electrones pueden viajar, dando origen a los dos tipos de corriente: 

Corriente Continua (CC o DC) 

      En la corriente continua, los electrones viajan siempre en el mismo sentido, moviéndose desde el polo negativo de la fuente de energía hacia el polo positivo, manteniendo un flujo constante y estable. 

 

  • Ámbito de aplicación: Es la corriente que utilizan todos los dispositivos que funcionan con baterías o pilas, como los controles remotos, los juguetes eléctricos, las linternas y los componentes internos de tu teléfono móvil. En nuestro laboratorio trabajaremos exclusivamente con Corriente Continua de bajo voltaje (pilas de 1.5V y 9V), ya que es completamente segura para experimentar con nuestras manos. 
  • Ejemplo cotidiano: Una linterna de mano común. Al encenderla, la pila empuja los electrones en una sola dirección fija a través del filamento del bombillo para producir luz continuamente hasta que la pila se agota. 

 

Corriente Alterna (CA o AC) 

      En la corriente alterna, los electrones no viajan en una sola dirección. En su lugar, cambian de sentido constantemente, oscilando hacia adelante y hacia atrás a gran velocidad. En la red eléctrica doméstica que llega a nuestras casas, este cambio de dirección ocurre entre 50 y 60 veces por segundo (lo que se conoce como frecuencia de 50Hz o 60Hz). 

 

  • Ámbito de aplicación: Es la corriente que se genera en las grandes centrales eléctricas y se distribuye a través de los cables de alta tensión hasta los enchufes y tomacorrientes de nuestros hogares, colegios e industrias. Es ideal para transportar energía a largas distancias sin que se pierda tanta potencia.
  • Ejemplo cotidiano: El tomacorriente de la pared donde conectas la nevera, el televisor, el microondas o el cargador de tu teléfono. ¡Atención! Nunca debemos manipular ni introducir objetos en estos tomacorrientes, ya que su alto voltaje (normalmente 110V o 220V) representa un grave peligro de electrocución. 

                                                                                                                                                         SÍMBOLOS




2. Los Caminos de la Electricidad: Conductores y Aisladores

      No todos los materiales de la naturaleza se comportan igual ante el paso de la electricidad. Dependiendo de la estructura de sus átomos, podemos dividirlos en dos grandes grupos: 

 

Conductores

      Son materiales que permiten que los electrones viajen a través de ellos con mucha facilidad. Sus átomos poseen electrones muy sueltos en sus capas externas (electrones libres), lo que facilita que se muevan ante el menor estímulo eléctrico. 

 

  • Materiales comunes: La mayoría de los metales son excelentes conductores. El más utilizado en el mundo es el cobre (debido a su excelente relación entre costo y conducción), seguido por el aluminio, el oro y la plata. El agua con sales minerales disueltas (y por ende, nuestro propio cuerpo humano) también actúa como un conductor de electricidad.
  • Ejemplo cotidiano: Si observas un cable de conexión de cualquier electrodoméstico o los cables finos que usaremos en el laboratorio, notarás que su interior está hecho de hilos de cobre de color anaranjado brillante. Están allí con el único propósito de facilitarle el camino a la corriente. 

 

Aisladores (o Aislantes)

      Son materiales que presentan una resistencia extrema al paso de la electricidad. Sus átomos retienen con mucha fuerza a sus electrones, impidiendo que estos se muevan libremente. Por lo tanto, la corriente eléctrica no puede circular a través de ellos en condiciones normales. 

  • Materiales comunes: El plástico, el caucho o goma, el vidrio, la cerámica y la madera seca.
  • Ejemplo cotidiano: El recubrimiento de color (azul, rojo o negro) que rodea a los cables de cobre es de plástico flexible. Este aislador sirve como escudo de protección para que podamos sujetar los cables con los dedos sin sufrir descargas eléctricas y evita que los cables choquen entre sí provocando un cortocircuito. 








3. Estructura de un Circuito Eléctrico

      Un circuito eléctrico es un camino cerrado e interconectado por el cual circula la corriente eléctrica para cumplir una función útil (como encender una bombilla, hacer girar un motor o calentar una resistencia). 

      Para que un circuito eléctrico funcione adecuadamente con la corriente continua de bajo voltaje en nuestro salón, debe estar constituido por cuatro elementos fundamentales independientes: 

  1. Generador o Fuente de Energía: Es el dispositivo que provee la fuerza necesaria para impulsar los electrones a través del circuito. En nuestro caso, serán las pilas de 1.5V o 9V. Posee dos terminales: el polo negativo (de donde salen los electrones) y el polo positivo (a donde regresan).
  2. Conductores (Cables): Son los hilos metálicos (cobre) que unen todos los elementos del circuito. Sirven de vía o autopista por donde viajan los electrones de un punto a otro.
  3. Receptor o Carga: Es el elemento que recibe la corriente eléctrica y transforma esa energía en otro tipo de energía útil. Por ejemplo, un pequeño bombillo transforma la electricidad en luz y calor; un pequeño motor la transforma en movimiento mecánico.
  4. Elemento de Control (Interruptor): Es un dispositivo mecánico instalado en el camino del circuito que nos permite permitir o bloquear el paso de la corriente eléctrica a voluntad de forma segura, funcionando como una compuerta. 

      Guía para el esquema gráfico del circuito eléctrico

      En electricidad se utilizan símbolos internacionales estandarizados para dibujar planos. A continuación se detalla cómo debes estructurar tu esquema conceptual: 

 

  • La Fuente (Pila): Represéntala mediante dos líneas paralelas: una larga y delgada (que es el polo positivo +) y una corta y más gruesa (que es el polo negativo −).
  • El Receptor (Bombillo): Represéntalo dibujando un círculo pequeño que contenga una letra "X" en su interior.
  • Los Conductores (Cables): Dibújalos como líneas rectas y continuas que conecten de forma cuadrada la fuente, el interruptor y el receptor.



  • El Interruptor: Represéntalo como una pequeña sección de la línea conductora que se levanta en diagonal como una palanca móvil. 

                                        

 

4. Estado Dinámico del Circuito: Cerrado vs. Abierto

      La electricidad solo funciona si el camino está completo. Según la posición en la que se encuentre nuestro elemento de control (interruptor), el circuito experimentará dos estados físicos bien definidos: 

 

Circuito Cerrado

      Se produce cuando el camino conductor está completamente unido y continuo, sin ninguna interrupción desde la salida de la pila hasta su regreso. En esta condición, el interruptor está presionado (haciendo contacto físico interno), lo que permite que los electrones fluyan libremente. La corriente circula y, como consecuencia, el bombillo se enciende. 

 

Circuito Abierto

      Ocurre cuando se rompe la continuidad del camino en cualquier punto del circuito (ya sea porque levantamos el interruptor, porque se desconectó un cable o porque el filamento interno del bombillo se quemó). Los electrones se detienen instantáneamente porque no pueden saltar a través del aire del espacio vacío. En esta condición, la corriente es igual a cero y el bombillo permanece apagado. 

 

  • Ejemplo cotidiano: Cuando entras a una habitación oscura y presionas el interruptor de la pared para prender la luz, estás cerrando el circuito para que pase la corriente. Cuando te vas a dormir y vuelves a presionar el botón para apagar la luz, estás abriendo el circuito para interrumpir el flujo eléctrico. 

                                                                                        CIRCUITO ABIERTO                        CIRCUITO CERRADO

               

   

RESUMEN DEL CUADERNO: En tu cuaderno realiza un cuadro de resumen de los conceptos planteados en esta guía teórica para presentárselo a tu profesor.










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