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Magnitud de la energía
La corriente eléctrica es el resultado del movimiento relativo de la carga eléctrica neta. En los metales, las cargas en movimiento son los electrones. La magnitud de una corriente eléctrica depende de la cantidad de carga que pasa por un punto de referencia elegido durante un intervalo de tiempo determinado. La corriente eléctrica se mide en amperios, y un amperio equivale a un flujo de carga de un culombio por segundo.
Una corriente tan pequeña como un picoamperio (una trillonésima parte de un amperio) puede ser significativa. También se pueden crear corrientes artificiales de millones de amperios para fines especiales. Las corrientes de entre unos pocos miliamperios y unos pocos amperios son habituales en los circuitos de radio y televisión. El motor de arranque de un automóvil puede requerir varios cientos de amperios.
La carga total transferida por una corriente eléctrica invariable es igual al producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos que fluye la corriente. Si un amperio fluye durante un segundo, un culombio se habrá movido en el conductor. Si se grafica una corriente cambiante contra el tiempo, el área entre la curva del gráfico y el eje del tiempo será proporcional a la carga total transferida.
Consumo total de energía
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La capacidad productiva de los generadores eléctricos operados por las empresas de servicios públicos suele medirse en MW. Pocas cosas pueden sostener la transferencia o el consumo de energía a esta escala; algunos de estos eventos o entidades incluyen: rayos, naves navales (como portaaviones y submarinos), hardware de ingeniería y algunos equipos de investigación científica (como supercolisionadores y grandes láseres).
Como referencia, se necesitarían unas 10.000 bombillas de 100 vatios o 5.000 sistemas informáticos para consumir 1 MW. Además, 1 MW equivale aproximadamente a 1.360 caballos de potencia. Las locomotoras diesel-eléctricas modernas de alta potencia suelen tener una potencia máxima de 3-5 MW, mientras que una central nuclear moderna típica produce del orden de 500-2000 MW de potencia máxima.
En el orden de magnitud
GRB 080916C – el estallido de rayos gamma (GRB) más potente jamás registrado – la producción total de energía “aparente”/isotrópica (no corregida por el haz) se estima en 8,8 × 1047 julios (8,8 × 1054 erg), o 4,9 veces la masa del sol convertida en energía[224].
El julio debe su nombre a James Prescott Joule. Como todas las unidades del SI que llevan el nombre de una persona, su símbolo comienza con una letra mayúscula (J), pero cuando se escribe en su totalidad sigue las reglas de capitalización de un sustantivo común; es decir, “joule” se pone en mayúscula al principio de una frase y en los títulos, pero por lo demás va en minúscula.
Consumo mundial de electricidad 2020
Unidades de medida eléctricas Las unidades de medida eléctricas se utilizan para expresar las unidades eléctricas estándar junto con sus prefijos cuando las unidades son demasiado pequeñas o demasiado grandes para expresarlas como unidad base.
A veces, en los circuitos y sistemas eléctricos o electrónicos es necesario utilizar múltiplos o submúltiplos (fracciones) de estas unidades de medida eléctricas estándar cuando las cantidades que se miden son muy grandes o muy pequeñas.
En la ingeniería eléctrica y electrónica existe una enorme gama de valores entre un valor máximo y un valor mínimo de una unidad eléctrica estándar. Por ejemplo, la resistencia puede ser inferior a 0,01Ω o superior a 1.000.000Ω.
Al utilizar múltiplos y submúltiplos de la unidad estándar podemos evitar tener que escribir demasiados ceros para definir la posición del punto decimal. En la tabla siguiente se dan sus nombres y abreviaturas.
Bien, sabemos por lo anterior que 1MHz es igual a un millón (1.000.000) de hercios y que 1kHz es igual a mil (1.000) hercios, por lo que un 1MHz es mil veces mayor que 1kHz. Entonces para convertir Mega-hertz en Kilo-hertz necesitamos multiplicar mega-hertz por mil, ya que 1MHz es igual a 1000 kHz.
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