Re = Electricidad Ley de coulomb q q F = K 1r2 2 Intensidad de Campo Eléctrico F E=q E= Kq 1 1 1 1 R1 + R 2 + … + R n Ley de Ohm V I= R P= V2 R P= µI B = 2πr B= Intensidad de Corriente Eléctrica 𝑞 𝐼= 𝑡 L R = A Re = R1 + R 2 + … + R n 𝑓 =𝑎 𝐴 µI B = 2r Calor y temperatura 𝑃 = gh 𝐴𝑙1 = 𝑎𝑙2 L Principio de Arquímedes 𝐸 = Pe V 𝐸 = gV 𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃 − 𝐸 Gasto Transformadores 𝑉𝑝 = 𝑁𝑝 𝑉𝑝 𝑁𝑠 𝑉𝑠 Conversión de Temperaturas 𝐾 = C + 273 𝐶 = K – 273 𝐶= Fuerza producida por un campo magnético F = BSenθIL 𝑉𝑠 Resistencia Eléctrica 𝐹 𝑃=𝐴 P Pe = V Presión 𝐹 NµI 1 1 1 + + …+ c1 C2 Cn Ce = C1 + C2 + … + Cn 𝑃 = mg Principio de Pascal Campo Eléctrico 1 𝑉 𝑣 = √2𝑔ℎ t r2 Capacitores Q = CV Ce = 𝑚 𝑃𝑒 = g T Teorema de Bernoulli Densidad y Peso Específico = Potencia Eléctrica P = VI P = I2 R 𝐴𝟏 𝑉1 = 𝐴𝟐 𝑉2 Hidráulica 𝑄= 𝐼𝑠 = 𝐼𝑝 𝑉 𝑡 Flujo 𝑚 𝐹= 𝑡 𝐹−32 1.8 𝐹 = 1.8C + 32 Dilatación de cuerpos Lf = Li [1 + α(Tf − Ti )] Af = Ai [1 + β(Tf − Ti )] Vf = Vi [1 + γ(Tf − Ti )] 𝑄 = 𝐴𝑣 𝐹 = 𝑄 Ecuación de continuidad Calor especifico 1𝐶𝑎𝑙 = 4.186𝐽 1𝐵𝑇𝑈 = 252𝑐𝑎 𝑄 = 𝑚𝐶𝑒 𝛥𝑇 Equilibrio Térmico 𝑚1 𝐶𝑒 𝛥𝑇 = 𝑚2 𝐶𝑒 𝛥𝑇