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LEY DE OHM
DEFINICION:
La ley de Ohm es uno de los principios básicos de la termodinámica. La persona encargada de
formularla fue el físico y matemático de origen alemán Georg Simón Ohm. Esta ley se encuentra
íntimamente relacionada con los valores de las principales unidades presentes en todo circuito
eléctrico. Esta ley trata de explicar el vínculo de corriente que transita por un conductor, la cual se
asemeja a la desigualdad presente en el voltaje entre dos puntos y la incompatibilidad entre
ambos.
En este sentido, a medida que el rechazo sea mayor, menor será la corriente que circula por el
conductor, esto se debe a al rechazo que existe entre ambas.
CORRIENTE
• FORMULA:
• AMPERIMETRO:
• UNIDAD:
La corriente eléctrica es el flujo de carga
eléctrica que recorre un material. Se
debe al movimiento de las cargas
(normalmente electrones) en el interior
del mismo. Al caudal de corriente
(cantidad de carga por unidad de
tiempo) se le denomina intensidad de
corriente eléctrica. En el Sistema
Internacional de Unidades se expresa en
C/s (culombios por segundo), unidad que
se denomina amperio (A). Una corriente
eléctrica, puesto que se trata de un
movimiento de cargas, produce un
campo magnético, un fenómeno que
puede aprovecharse en el electroimán.
El instrumento usado para medir la
intensidad de la corriente eléctrica es el
galvanómetro que, calibrado en
amperios, se llama amperímetro,
colocado en serie con el conductor por el
que circula la corriente que se desea
medir.
VOLTAJE
FORMULA:
UNIDAD:
VOLTIMETRO:
El voltaje es una magnitud física, con la cual
podemos cuantificar o “medir” la diferencia
de potencial eléctrico o la tensión eléctrica
entre dos puntos, y es medible mediante un
aparato llamado voltímetro. En cada país el
voltaje estándar de corriente eléctrica tiene
un número específico, aunque en muchos
son compartidos. Por ejemplo, en la mayoría
de los países de América Latina el voltaje
estándar es de 220 voltios.
La corriente eléctrica se genera por un
traslado o traspaso de cargas enérgicas, lo
cual se conoce como Ley de Henry, y podría
resumirse el proceso de la siguiente manera:
dos puntos, pongamos A y B, tienen
diferencia de potencial pero aún así son
unidos por un conductor. Esto provocará un
flujo o traspaso de electrones, entonces del
punto A que posee mayor potencial se
producirá el traspaso de una parte de la
carga, mediante el conducto, al otro punto
(B) que posee menor potencial. El traspaso
cesará solo cuando ambos puntos A y B
igualen su capacidad de potencial
eléctrico. Ese traspaso descripto es lo que
comúnmente conocemos como corriente
eléctrica.
RESISTENCIA ELÉCTRICA • Formula:
• Unidad:
• Óhmetro:
Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de
electrones al moverse a través de un conductor.12 La unidad
de resistencia en el Sistema Internacional es el ohmio, que se
representa con la letra griega omega (Ω), en honor al físico
alemán Georg Simón Ohm, quien descubrió el principio que
ahora lleva su nombre. Para un conductor de tipo cable, la
resistencia está dada por la siguiente fórmula:
Donde ρ es el coeficiente de
proporcionalidad o la resistividad del
material, {displaystyle ell } ell es la
longitud del cable y S el área de la sección
transversal del mismo.
La resistencia de un conductor depende
directamente de dicho coeficiente, además
es directamente proporcional a su longitud
(aumenta conforme es mayor su longitud) y
es inversamente proporcional a su sección
transversal (disminuye conforme aumenta su
grosor o sección transversal).
Descubierta por Georg Ohm en 1827, la
resistencia eléctrica tiene un parecido
conceptual con la fricción en la física
mecánica. La unidad de la resistencia en el
Sistema Internacional de Unidades es el
ohmio (Ω). Para su medición, en la práctica
existen diversos métodos, entre los que se
encuentra el uso de un óhmetro. Además, su
magnitud recíproca es la conductancia,
medida en Siemens.
POTENCIA
• Formula:
• Unidad:
• Medidor de potencia:
Ala hora de definir el término que nos
ocupa lo primero que tenemos que
hacer es determinar su origen
etimológico. En concreto para
encontrarlo tenemos que marcharnos
al latín pues allí reside, más
concretamente se sitúa en la palabra
potencia.
La potencia es la cantidad de trabajo
que se realiza por unidad de tiempo.
Puede asociarse a la velocidad de un
cambio de energía dentro de un
sistema, o al tiempo que demora la
concreción de un trabajo. Por lo tanto,
es posible afirmar que la potencia
resulta igual a la energía total dividida
por el tiempo.
CORRIENTE CONTINUA • Grafica:
La corriente continua (abreviada CC en
español,1 así como CD por influencia del
inglés DC, de direct current) se refiere al
flujo continuo de carga eléctrica a través
de un conductor entre dos puntos de
distinto potencial y carga eléctrica, que
no cambia de sentido con el tiempo.2 A
diferencia de la corriente alterna, en la
corriente continua las cargas eléctricas
circulan siempre en la misma dirección.
Aunque comúnmente se identifica la
corriente continua con una corriente
constante, es continua toda corriente
que mantenga siempre la misma
polaridad, así disminuya su intensidad
conforme se va consumiendo la carga
(por ejemplo cuando se descarga una
batería eléctrica).
También se dice corriente continua
cuando los electrones se mueven siempre
en el mismo sentido, el flujo se denomina
corriente continua y va (por convenio)
del polo positivo al negativo.
CORRIENTE ALTERNA
• Grafica:Corriente alterna (abreviada CA en español y AC en
inglés, de alternating current) se denomina a la
corriente eléctrica en la que la magnitud y el
sentido varían cíclicamente.1
Fue desarrollada e impulsada por el inventor,
ingeniero mecánico, eléctrico y físico Nikola Tesla.
Todas las patentes referentes a esta corriente fueron
cedidas a la empresa Westinghouse Electric para
conseguir capital y poder continuar los proyectos
con la corriente alterna.2 3
La forma de oscilación de la corriente alterna más
comúnmente utilizada es la oscilación senoidal1con
la que se consigue una transmisión más eficiente de
la energía, a tal punto que al hablar de corriente
alterna se sobrentiende que se refiere a la corriente
alterna senoidal.
Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras
formas de oscilación periódicas, tales como la
triangular o la cuadrada.
Utilizada genéricamente, la corriente alterna se
refiere a la forma en la cual la electricidad llega a
los hogares y a las industrias. Sin embargo, las
señales de audio y de radio transmitidas por los
cables eléctricos, son también ejemplos de corriente
alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser
la transmisión y recuperación de la información
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corriente alterna.

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LA LEY DE OHM

  • 2. DEFINICION: La ley de Ohm es uno de los principios básicos de la termodinámica. La persona encargada de formularla fue el físico y matemático de origen alemán Georg Simón Ohm. Esta ley se encuentra íntimamente relacionada con los valores de las principales unidades presentes en todo circuito eléctrico. Esta ley trata de explicar el vínculo de corriente que transita por un conductor, la cual se asemeja a la desigualdad presente en el voltaje entre dos puntos y la incompatibilidad entre ambos. En este sentido, a medida que el rechazo sea mayor, menor será la corriente que circula por el conductor, esto se debe a al rechazo que existe entre ambas.
  • 3. CORRIENTE • FORMULA: • AMPERIMETRO: • UNIDAD: La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del mismo. Al caudal de corriente (cantidad de carga por unidad de tiempo) se le denomina intensidad de corriente eléctrica. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios por segundo), unidad que se denomina amperio (A). Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que, calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor por el que circula la corriente que se desea medir.
  • 4. VOLTAJE FORMULA: UNIDAD: VOLTIMETRO: El voltaje es una magnitud física, con la cual podemos cuantificar o “medir” la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos puntos, y es medible mediante un aparato llamado voltímetro. En cada país el voltaje estándar de corriente eléctrica tiene un número específico, aunque en muchos son compartidos. Por ejemplo, en la mayoría de los países de América Latina el voltaje estándar es de 220 voltios. La corriente eléctrica se genera por un traslado o traspaso de cargas enérgicas, lo cual se conoce como Ley de Henry, y podría resumirse el proceso de la siguiente manera: dos puntos, pongamos A y B, tienen diferencia de potencial pero aún así son unidos por un conductor. Esto provocará un flujo o traspaso de electrones, entonces del punto A que posee mayor potencial se producirá el traspaso de una parte de la carga, mediante el conducto, al otro punto (B) que posee menor potencial. El traspaso cesará solo cuando ambos puntos A y B igualen su capacidad de potencial eléctrico. Ese traspaso descripto es lo que comúnmente conocemos como corriente eléctrica.
  • 5. RESISTENCIA ELÉCTRICA • Formula: • Unidad: • Óhmetro: Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor.12 La unidad de resistencia en el Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega (Ω), en honor al físico alemán Georg Simón Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Para un conductor de tipo cable, la resistencia está dada por la siguiente fórmula: Donde ρ es el coeficiente de proporcionalidad o la resistividad del material, {displaystyle ell } ell es la longitud del cable y S el área de la sección transversal del mismo. La resistencia de un conductor depende directamente de dicho coeficiente, además es directamente proporcional a su longitud (aumenta conforme es mayor su longitud) y es inversamente proporcional a su sección transversal (disminuye conforme aumenta su grosor o sección transversal). Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual con la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición, en la práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un óhmetro. Además, su magnitud recíproca es la conductancia, medida en Siemens.
  • 6. POTENCIA • Formula: • Unidad: • Medidor de potencia: Ala hora de definir el término que nos ocupa lo primero que tenemos que hacer es determinar su origen etimológico. En concreto para encontrarlo tenemos que marcharnos al latín pues allí reside, más concretamente se sitúa en la palabra potencia. La potencia es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. Puede asociarse a la velocidad de un cambio de energía dentro de un sistema, o al tiempo que demora la concreción de un trabajo. Por lo tanto, es posible afirmar que la potencia resulta igual a la energía total dividida por el tiempo.
  • 7. CORRIENTE CONTINUA • Grafica: La corriente continua (abreviada CC en español,1 así como CD por influencia del inglés DC, de direct current) se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo.2 A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con una corriente constante, es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad, así disminuya su intensidad conforme se va consumiendo la carga (por ejemplo cuando se descarga una batería eléctrica). También se dice corriente continua cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido, el flujo se denomina corriente continua y va (por convenio) del polo positivo al negativo.
  • 8. CORRIENTE ALTERNA • Grafica:Corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de alternating current) se denomina a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente.1 Fue desarrollada e impulsada por el inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y físico Nikola Tesla. Todas las patentes referentes a esta corriente fueron cedidas a la empresa Westinghouse Electric para conseguir capital y poder continuar los proyectos con la corriente alterna.2 3 La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal1con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía, a tal punto que al hablar de corriente alterna se sobrentiende que se refiere a la corriente alterna senoidal. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de oscilación periódicas, tales como la triangular o la cuadrada. Utilizada genéricamente, la corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las industrias. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos, son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada (o modulada) sobre la señal de la corriente alterna.