SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 16
Descargar para leer sin conexión
Los circuitos eléctricos que no tienen componentes ni en serie, ni en
paralelo, ni mixto, se solucionan según la regla de se aplican
métodos más generales, en lo que el físico alemán GUSTAVO
ROBERTO KIRCHHOFF (1824-1887) propuso unas reglas para el
estudio de estas leyes.

Por lo tanto, un circuito complejo para una red eléctrica figuran
resistencias, motores, condensadores y otros elementos, en esta
exposición se consideran “La suma algebraica de las corrientes
que entran o salen de un nodo es igual a cero en todo instante”
ESTO ES LA LEY DE LA CORRIENTE DE KIRCHHOFF
Son dos igualdades que se basan en
la conservación de la energía y la carga
en los circuitos eléctricos.

Fueron descritas por primera vez en
1845 por GUSTAV KIRCHHOFF.

Son ampliamente usadas en ingeniería
eléctrica.
“La suma algebraica de las corrientes que entran o
salen de un nodo es igual a cero en todo instante”

Nos dice que en cualquier nodo, y la suma de todos los nodos y la
suma de las corrientes que entran en ese nodo no es igual a la suma
de las corrientes que salen.
Para entender mejor esta ley se puede asimilar un
nodo como la interconexión de una red. Donde se
tiene una conexión en forma de T.
Esta ley se basa en el principio de la conservación de la
carga. Donde la carga en couloumbs es el producto de
la corriente en amperios y el tiempo en segundos.
Se conoce como la “Ley de Voltajes” ley de lazos
de Kirchhoff o mallas y es muy común que use la
sigla (LVK) y su enunciado es el siguiente:

“La suma algebraica de los voltajes alrededor de
cualquier lazo (camino cerrado) en un circuito, es
igual a cero en todo instante”

En toda malla la suma de todas las caídas de tensión es igual a la
tensión total suministrada. De forma equivalente. En toda malla la
suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico es igual a
cero.
Para entender mejor esta Ley se puede reflejar dentro de un
marco fisico, donde el desplazamiento de una masa, alrededor
de una trayectoria cerrada provoca un trabajo resultante de
cero sobre la misma.

Ejemplo:
Esta ley también es llamada ley de nodos o primera ley de
Kirchhoff y es común que se use la sigla LCK para referirse
a esta ley. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que:
En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo
es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente,
la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero
Esta fórmula es válida también para circuitos
complejos:

La ley se basa en el principio de la conservación de la
carga donde la carga en couloumbs es el producto de
la corriente en amperios y el tiempo en segundos.
Esta ley es llamada
también Segunda ley de
Kirchhoff, ley de lazos de
Kirchhoff o ley de mallas
de Kirchhoff y es común que
se use la sigla LVK para
referirse a esta ley.

En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas
de tensión es igual a la tensión total
suministrada. De forma equivalente, la suma
algebraica de las diferencias de potencial
eléctrico en un lazo es igual a cero.
De igual manera que con la corriente, los voltajes
también pueden ser complejos, así:

Esta ley se basa en la conservación de un campo potencial de energía. Dado una diferencia de potencial, una
carga que ha completado un lazo cerrado no gana o pierde energía al regresar al potencial inicial.

Esta ley es cierta incluso cuando hay resistencia en el circuito.

La validez de esta ley puede explicarse al considerar que una carga no regresa a su punto de partida, debido
a la disipación de energía.
Una carga simplemente terminará en el terminal negativo, en vez de el positivo. Esto significa que toda la
energía dada por la diferencia de potencial ha sido completamente consumida por la resistencia, la cual la
transformará en calor.

Teóricamente, y, dado que las tensiones tienen un signo, esto se traduce con un signo positivo al recorrer un
circuito desde un mayor potencial a otro menor, y al revés: con un signo negativo al recorrer un circuito
desde un menor potencial a otro mayor.
EJERCICIO 1
Utilizando las leyes de Kirchhoff, determina la corriente a través de cada
resistencia, y la caída sobre cada resistencia de la figura 1-13
Determina la diferencia de potencial entre
A y B.
SOLUCION. Por la primera Ley de Kirchhoff, en el punto B:

I2 + I 3 , ó

I1 – I2 – I3 = 0 (1)

Por la segunda ley de Kirchhoff, la suma de los voltajes
alrededor de la malla EBAFE:

I1R1 + I3R3 – E1 = O ó

1OI1 + 12I3 – 12 volts = 0 (2)

La suma de los voltajes en la malla EBCDE

I1R1 + I2R2 – E2 = 0 ó

10I1 + 6I2 – 10 volts = 0 (3)
Cada
año
muere
muchas
personas por efecto de la
corriente.

Si
tocamos
una
lámpara
defectuosa, un el paso de la
corriente depende del voltaje y
de la resistencia de nuestro
cuerpo.

Cuando fuman cerca de fuentes
eléctricas en la universidad
Para concluir, la ley de tensión de Kirchhoff no tiene nada
que ver con la ganancia o pérdida de energía de los
componentes electrónicos (Resistores, capacitores, etc. ).
Resultan de vital importancia ya que requerimos el
manejo de técnicas que nos permitieron resolver cir
cuitos complejos de manera rápida y efectiva
Además permiten analizar los problemas técnicos
de Mallas y Nodos.

Es de provecho ya que conocimientos como armar
circuitos.
Esta ley tiene como función resolucionar
automáticamente el sistema de ecuaciones que
genera un circuito eléctrico.
Electrodinámica , ley de ohm ,
Kirchoff , circuitos , resistencia
y potencia eléctrica ejercicios
resueltos en PDF y videos.
Disponible:
http://www.fisica.pe/category/le
yes-de-kirchhoff/. Consultado:
24/11/2013.

Leyes de Kirchhoff - Wikipedia,
la enciclopedia libre. Disponible:
es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_
Kirchhoff.
Consultado:
24/11/2013.

LEYES
DE
KIRCHHOFF
EJERCICIOS RESUELTOS.pdf
disponible:
ria.servinit.cl/fisica/fisica.../kirc
hhoff/leyes-de-kirchhoffejercicios.html.
Consultado:
24/11/2013.

LEYES
DE
KIRCHHOFF.
Disponible:
Demostrar
experimentalmente las Leyes de
Kirchhoff
para
circuitos.
Disponible:
alfa.facyt.uc.edu.ve/~oalvarez/p
dfs/Leyes_de_Kirchhoff.pdf. C
onsultado: 24/11/2013.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Electronica rectificadores
Electronica rectificadoresElectronica rectificadores
Electronica rectificadores
Velmuz Buzz
 
La curva característica del diodo
La curva característica del diodoLa curva característica del diodo
La curva característica del diodo
antonio vasquez
 
Problemario circuitos electricos
Problemario circuitos electricosProblemario circuitos electricos
Problemario circuitos electricos
Clai Roman
 
Problemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadoresProblemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadores
Laurita Cas
 
Subestaciones electricas
Subestaciones electricasSubestaciones electricas
Subestaciones electricas
pepito3101
 

La actualidad más candente (20)

Inductancia ii pablo
Inductancia ii pabloInductancia ii pablo
Inductancia ii pablo
 
La corriente eléctrica
La corriente eléctricaLa corriente eléctrica
La corriente eléctrica
 
IMPEDANCIA Y REACTANCIA
IMPEDANCIA Y REACTANCIAIMPEDANCIA Y REACTANCIA
IMPEDANCIA Y REACTANCIA
 
Corriente Alterna
Corriente AlternaCorriente Alterna
Corriente Alterna
 
Electronica rectificadores
Electronica rectificadoresElectronica rectificadores
Electronica rectificadores
 
Circuitos de corriente alterna rl, rc y rlc
Circuitos de corriente alterna    rl, rc y rlcCircuitos de corriente alterna    rl, rc y rlc
Circuitos de corriente alterna rl, rc y rlc
 
Circuito eléctrico
Circuito eléctricoCircuito eléctrico
Circuito eléctrico
 
La curva característica del diodo
La curva característica del diodoLa curva característica del diodo
La curva característica del diodo
 
Problemario circuitos electricos
Problemario circuitos electricosProblemario circuitos electricos
Problemario circuitos electricos
 
Problemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadoresProblemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadores
 
Como Calibrar un osciloscopio
Como Calibrar un osciloscopioComo Calibrar un osciloscopio
Como Calibrar un osciloscopio
 
Mediciones de voltaje, corriente y resistencia
Mediciones de voltaje, corriente y resistencia Mediciones de voltaje, corriente y resistencia
Mediciones de voltaje, corriente y resistencia
 
Circuitos con capacitores
Circuitos con capacitoresCircuitos con capacitores
Circuitos con capacitores
 
Densidad de corriente eléctrica
Densidad de corriente eléctricaDensidad de corriente eléctrica
Densidad de corriente eléctrica
 
Transformador
TransformadorTransformador
Transformador
 
Maquinas electricas
Maquinas electricasMaquinas electricas
Maquinas electricas
 
Subestaciones electricas
Subestaciones electricasSubestaciones electricas
Subestaciones electricas
 
Generadores de CD
Generadores de CDGeneradores de CD
Generadores de CD
 
Transformadores Parte III
Transformadores Parte IIITransformadores Parte III
Transformadores Parte III
 
Solucionario de màquinas de richarson
Solucionario de màquinas de richarsonSolucionario de màquinas de richarson
Solucionario de màquinas de richarson
 

Destacado

Física2 bach 9.4 ley de lorentz
Física2 bach 9.4 ley de lorentzFísica2 bach 9.4 ley de lorentz
Física2 bach 9.4 ley de lorentz
Tarpafar
 

Destacado (20)

Armitage pruebas
Armitage pruebasArmitage pruebas
Armitage pruebas
 
Sentencia, secuencia y bloque
Sentencia, secuencia y bloqueSentencia, secuencia y bloque
Sentencia, secuencia y bloque
 
Simulación en promodel clase 04
Simulación en promodel clase 04Simulación en promodel clase 04
Simulación en promodel clase 04
 
Cuckoo sandbox
Cuckoo sandboxCuckoo sandbox
Cuckoo sandbox
 
Cadenas y funciones de cadena
Cadenas y funciones de cadenaCadenas y funciones de cadena
Cadenas y funciones de cadena
 
Clase 5 ley de biot savart
Clase 5 ley de biot savartClase 5 ley de biot savart
Clase 5 ley de biot savart
 
Clase 5 LKV
Clase 5 LKVClase 5 LKV
Clase 5 LKV
 
Elementos basicos c++
Elementos basicos c++Elementos basicos c++
Elementos basicos c++
 
Elicitacion de requerimientos
Elicitacion de requerimientosElicitacion de requerimientos
Elicitacion de requerimientos
 
Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)
Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)
Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)
 
Ley de ampere. ITO
Ley de ampere. ITOLey de ampere. ITO
Ley de ampere. ITO
 
Ley de-biot-savart-electromagnetismo
Ley de-biot-savart-electromagnetismoLey de-biot-savart-electromagnetismo
Ley de-biot-savart-electromagnetismo
 
Sentencia, secuencia y bloque
Sentencia, secuencia y bloqueSentencia, secuencia y bloque
Sentencia, secuencia y bloque
 
Introducción
IntroducciónIntroducción
Introducción
 
Condicional if en c++
Condicional if en c++Condicional if en c++
Condicional if en c++
 
Física2 bach 9.4 ley de lorentz
Física2 bach 9.4 ley de lorentzFísica2 bach 9.4 ley de lorentz
Física2 bach 9.4 ley de lorentz
 
Ley de ampere
Ley de ampereLey de ampere
Ley de ampere
 
Clase 10 ley de biot savart
Clase 10 ley de biot savartClase 10 ley de biot savart
Clase 10 ley de biot savart
 
Clase 16 ley de biot savart
Clase 16 ley de biot savartClase 16 ley de biot savart
Clase 16 ley de biot savart
 
Primera ley de faraday
Primera ley de faradayPrimera ley de faraday
Primera ley de faraday
 

Similar a Ley de kirchhoff

Leyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoffLeyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoff
tiojusti
 
Ley de kirchhof
Ley de kirchhofLey de kirchhof
Ley de kirchhof
nonitas
 
Leyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoffLeyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoff
Luis Lopz
 
Electricidad2
Electricidad2Electricidad2
Electricidad2
mannelig
 
Practica leyes de kirchhoff
Practica   leyes de kirchhoffPractica   leyes de kirchhoff
Practica leyes de kirchhoff
Luis Lopz
 
CIRCUITOS RLC CBTis # 37
CIRCUITOS RLC CBTis # 37CIRCUITOS RLC CBTis # 37
CIRCUITOS RLC CBTis # 37
Hossman Ruiz
 

Similar a Ley de kirchhoff (20)

Leyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoffLeyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoff
 
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxPresentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
 
Ley de kirchhof
Ley de kirchhofLey de kirchhof
Ley de kirchhof
 
Leyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoffLeyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoff
 
Leyes de kirchoff
Leyes de kirchoffLeyes de kirchoff
Leyes de kirchoff
 
Electricidad2
Electricidad2Electricidad2
Electricidad2
 
PRESENTACION LEY DE VOLTAJE.pptx
PRESENTACION LEY DE VOLTAJE.pptxPRESENTACION LEY DE VOLTAJE.pptx
PRESENTACION LEY DE VOLTAJE.pptx
 
Trabajo de investigar leyes de kirchhoff
Trabajo de investigar leyes de kirchhoffTrabajo de investigar leyes de kirchhoff
Trabajo de investigar leyes de kirchhoff
 
Leyesdekirchhoff
LeyesdekirchhoffLeyesdekirchhoff
Leyesdekirchhoff
 
Practica leyes de kirchhoff
Practica   leyes de kirchhoffPractica   leyes de kirchhoff
Practica leyes de kirchhoff
 
E L E C T R I C I D A D
E L E C T R I C I D A DE L E C T R I C I D A D
E L E C T R I C I D A D
 
LA CONSULTA DE LAS DIFERENTES LEYES
LA CONSULTA DE LAS DIFERENTES LEYESLA CONSULTA DE LAS DIFERENTES LEYES
LA CONSULTA DE LAS DIFERENTES LEYES
 
Ley de kirchof
Ley de kirchofLey de kirchof
Ley de kirchof
 
Desarrollo
DesarrolloDesarrollo
Desarrollo
 
Circuitos RLC
Circuitos RLCCircuitos RLC
Circuitos RLC
 
Informe 4-leyes-de-kirchhoff
Informe 4-leyes-de-kirchhoffInforme 4-leyes-de-kirchhoff
Informe 4-leyes-de-kirchhoff
 
leyes-de-kirchhoff.pptx
leyes-de-kirchhoff.pptxleyes-de-kirchhoff.pptx
leyes-de-kirchhoff.pptx
 
Leyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoffLeyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoff
 
CIRCUITOS RLC CBTis # 37
CIRCUITOS RLC CBTis # 37CIRCUITOS RLC CBTis # 37
CIRCUITOS RLC CBTis # 37
 
Ley de ohm y leyes de kirchhoff
Ley de ohm y leyes de kirchhoffLey de ohm y leyes de kirchhoff
Ley de ohm y leyes de kirchhoff
 

Último

Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Fernando Solis
 
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
UPTAIDELTACHIRA
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
RigoTito
 
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfCurso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Francisco158360
 

Último (20)

Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdfTema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
 
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
 
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
 
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioorigen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literario
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativa
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptxLA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
 
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdfFeliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
 
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdfAbril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdf
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICABIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
 
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonables
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonablesPIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonables
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonables
 
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
 
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdfInfografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfCurso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
 

Ley de kirchhoff

  • 1.
  • 2.
  • 3. Los circuitos eléctricos que no tienen componentes ni en serie, ni en paralelo, ni mixto, se solucionan según la regla de se aplican métodos más generales, en lo que el físico alemán GUSTAVO ROBERTO KIRCHHOFF (1824-1887) propuso unas reglas para el estudio de estas leyes. Por lo tanto, un circuito complejo para una red eléctrica figuran resistencias, motores, condensadores y otros elementos, en esta exposición se consideran “La suma algebraica de las corrientes que entran o salen de un nodo es igual a cero en todo instante” ESTO ES LA LEY DE LA CORRIENTE DE KIRCHHOFF
  • 4. Son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1845 por GUSTAV KIRCHHOFF. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica.
  • 5. “La suma algebraica de las corrientes que entran o salen de un nodo es igual a cero en todo instante” Nos dice que en cualquier nodo, y la suma de todos los nodos y la suma de las corrientes que entran en ese nodo no es igual a la suma de las corrientes que salen. Para entender mejor esta ley se puede asimilar un nodo como la interconexión de una red. Donde se tiene una conexión en forma de T. Esta ley se basa en el principio de la conservación de la carga. Donde la carga en couloumbs es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos.
  • 6. Se conoce como la “Ley de Voltajes” ley de lazos de Kirchhoff o mallas y es muy común que use la sigla (LVK) y su enunciado es el siguiente: “La suma algebraica de los voltajes alrededor de cualquier lazo (camino cerrado) en un circuito, es igual a cero en todo instante” En toda malla la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente. En toda malla la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico es igual a cero.
  • 7. Para entender mejor esta Ley se puede reflejar dentro de un marco fisico, donde el desplazamiento de una masa, alrededor de una trayectoria cerrada provoca un trabajo resultante de cero sobre la misma. Ejemplo:
  • 8. Esta ley también es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff y es común que se use la sigla LCK para referirse a esta ley. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que: En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero
  • 9. Esta fórmula es válida también para circuitos complejos: La ley se basa en el principio de la conservación de la carga donde la carga en couloumbs es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos.
  • 10. Esta ley es llamada también Segunda ley de Kirchhoff, ley de lazos de Kirchhoff o ley de mallas de Kirchhoff y es común que se use la sigla LVK para referirse a esta ley. En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero.
  • 11. De igual manera que con la corriente, los voltajes también pueden ser complejos, así: Esta ley se basa en la conservación de un campo potencial de energía. Dado una diferencia de potencial, una carga que ha completado un lazo cerrado no gana o pierde energía al regresar al potencial inicial. Esta ley es cierta incluso cuando hay resistencia en el circuito. La validez de esta ley puede explicarse al considerar que una carga no regresa a su punto de partida, debido a la disipación de energía. Una carga simplemente terminará en el terminal negativo, en vez de el positivo. Esto significa que toda la energía dada por la diferencia de potencial ha sido completamente consumida por la resistencia, la cual la transformará en calor. Teóricamente, y, dado que las tensiones tienen un signo, esto se traduce con un signo positivo al recorrer un circuito desde un mayor potencial a otro menor, y al revés: con un signo negativo al recorrer un circuito desde un menor potencial a otro mayor.
  • 12. EJERCICIO 1 Utilizando las leyes de Kirchhoff, determina la corriente a través de cada resistencia, y la caída sobre cada resistencia de la figura 1-13 Determina la diferencia de potencial entre A y B.
  • 13. SOLUCION. Por la primera Ley de Kirchhoff, en el punto B: I2 + I 3 , ó I1 – I2 – I3 = 0 (1) Por la segunda ley de Kirchhoff, la suma de los voltajes alrededor de la malla EBAFE: I1R1 + I3R3 – E1 = O ó 1OI1 + 12I3 – 12 volts = 0 (2) La suma de los voltajes en la malla EBCDE I1R1 + I2R2 – E2 = 0 ó 10I1 + 6I2 – 10 volts = 0 (3)
  • 14. Cada año muere muchas personas por efecto de la corriente. Si tocamos una lámpara defectuosa, un el paso de la corriente depende del voltaje y de la resistencia de nuestro cuerpo. Cuando fuman cerca de fuentes eléctricas en la universidad
  • 15. Para concluir, la ley de tensión de Kirchhoff no tiene nada que ver con la ganancia o pérdida de energía de los componentes electrónicos (Resistores, capacitores, etc. ). Resultan de vital importancia ya que requerimos el manejo de técnicas que nos permitieron resolver cir cuitos complejos de manera rápida y efectiva Además permiten analizar los problemas técnicos de Mallas y Nodos. Es de provecho ya que conocimientos como armar circuitos. Esta ley tiene como función resolucionar automáticamente el sistema de ecuaciones que genera un circuito eléctrico.
  • 16. Electrodinámica , ley de ohm , Kirchoff , circuitos , resistencia y potencia eléctrica ejercicios resueltos en PDF y videos. Disponible: http://www.fisica.pe/category/le yes-de-kirchhoff/. Consultado: 24/11/2013. Leyes de Kirchhoff - Wikipedia, la enciclopedia libre. Disponible: es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_ Kirchhoff. Consultado: 24/11/2013. LEYES DE KIRCHHOFF EJERCICIOS RESUELTOS.pdf disponible: ria.servinit.cl/fisica/fisica.../kirc hhoff/leyes-de-kirchhoffejercicios.html. Consultado: 24/11/2013. LEYES DE KIRCHHOFF. Disponible: Demostrar experimentalmente las Leyes de Kirchhoff para circuitos. Disponible: alfa.facyt.uc.edu.ve/~oalvarez/p dfs/Leyes_de_Kirchhoff.pdf. C onsultado: 24/11/2013.