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fecha de publicación10.11.2016
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U.E Colegio Monseñor San Miguel

San Cristóbal Edo. Táchira


Guía de estudio para Física

V año

Fecha:27/03/14.

Licdo: Luis Rey

QUE ES LA LEY DE OHM Y COMO FUNCIONA.

  La Ley de Ohm fue descubierta por el físico alemán George Ohm y se basa en que la corriente (I) que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión (V) e inversamente proporcional a la resistencia (R), se supone que la resistencia es ideal y no varía por los cambios de temperatura.

http://3.bp.blogspot.com/_ctnmerlflfy/tjutbpgxo3i/aaaaaaaaaee/eeskiswy-kk/s200/ohmejemplo.jpg

Formula de la Ley de Ohm:

V

I = --------

R

Donde:

V es el voltaje en Voltios.

R es la resistencia en Ohmios.

I es la intensidad en Amperios.

Despejando en la ecuación de la Ley de Ohm podemos hallar los valores siguientes:

 

V

R = -------

I
V = I * R

Si queremos ver como se relaciona la potencia, este gráfico nos revolverá como se relaciona todo y como queda despejado, estas formulas son fundamentales en electrónica y electricidad.

relación de fórmulas ley de ohm

Relación de fórmulas Ley de OHM

LAS RESISTENCIAS
http://2.bp.blogspot.com/_ctnmerlflfy/teckvi6omxi/aaaaaaaaaac/ssvdiy-yvq0/s320/resistencias.jpg

Las resistencias son componentes pasivos, es decir que no tienen capacidad para controlar la corriente de un circuito solo dividen la tensión o corriente limitando intensidades. Las resistencias son también llamadas resistor.

 

Tipos de resistencias:
En las imágenes podemos observar algunas de las resistencias usadas para circuitos electrónicos. De izquierda a derecha vemos una resistencia bobinada variable o con punto de ajuste, de las que estamos viendo es la que soporta más intensidad y disipa más potencia, su composición es un tubo cerámico en el que se bobina un conductor que suele llevar en su composición cobre, plata, níquel, cromo entre los metales mas comunes. Seguidamente vemos cuatro resistencias ordenadas también por potencias del tipo película de carbón en la que la base de la resistencia también es un cilindro cerámico en el que se aplica una película de carbón, las potencias suelen ir de 2W a 1/8W y tolerancias del 10% al 1%.

 PRACTICAS CON RESISTENCIAS EN PARALELO.


Este ejercicio con resistencias en paralelo se hallara la intensidad que circula por cada resistencia, potencia disipada y la resistencia total del circuito. El uso de resistencias en paralelo en electrónica es una práctica bastante habitual.

El uso de las resistencias en paralelo se utiliza cuando queremos hallar un valor muy concreto, y en casos que se quiere repartir la potencia disipada entre varias resistencias.

http://1.bp.blogspot.com/_ctnmerlflfy/tjpphrfcqli/aaaaaaaaaek/ynvujmtwnam/s320/resistenciasparalelo.png

Resistencias en paralelo.

El primer paso sera hallar la resistencia total del circuito, para ello lo resolvemos con la siguiente fórmula 

 

1          1          1

Rt = —– + ——- + ———

R1       R2         R3
1        1       1
Rt = —— + —+ —
10      5      2


 

Rt = 1,25 Ω

Una vez tenemos la resistencia total del circuito podemos hallar la intensidad total aplicando la Ley de Ohm

V
I = ———
R


20
It = ———
1,25


 It = 16 A


Para hallar la intensidad que circula por cada una de las resistencias del circuito paralelo aplicaremos la formula anterior sabiendo que las tres resistencias están alimentadas por el mismo voltaje.

Operaremos de la siguiente manera:

20
IR1 = ——— =
2 A
10


20
IR2 = ——— =
4 A
5


20
IR3 = ——— =
10 A

2

Si sumamos todas las intensidades vemos que obtenemos la intensidad total del circuito, prueba de que no hemos cometido ningún  error.

En este circuito paralelo esta vez hallaremos la potencia (W) disipada en cada resistencia multiplicando la tensión en bornes de la resistencia por la intensidad que la recorre.

P = V *I

PR1 = 20 *2

PR1 = 40 W

PR2 = 20 *4

PR2 = 80 W

PR3 = 20 *10

PR3 = 200 W

PRACTICAS CON RESISTENCIAS EN SERIE.

La resolución de esquemas con resistencias en serie es una de las partes mas sencillas de la teoría electrónica.

Aquí mostraremos unos sencillos circuitos de resistencias en serie en los que aprovecharemos para hallar diferentes valores como la resistencia total, intensidad, caída de tensión y potencia.

Esta práctica consta de tres resistencias y una batería. Si nos piden que hallemos la resistencia total, la intensidad que pasa por el circuito y la potencia que disipa cada resistencia, lo resolveremos de la siguiente manera.

http://4.bp.blogspot.com/_ctnmerlflfy/tjkahpgux6i/aaaaaaaaaec/phqjtu5eqnc/s320/resistenciasserie.png

Ejercicio resistencias en serie.

 

El primer paso que aplicaremos será el de resolver la resistencia total del circuito, para hacerlo bastara con sumar todos sus valores.

Rt = R1 + R2 + R3

Nota: Para operar todos los valores de las resistencias tienen que estar en ohmios (Ω ).

Rt = 1000 + 500 +500

Rt = 2000 Ω

El siguiente paso sera hallar la intensidad total del circuito, dividiendo el voltaje de la batería entre la resistencia total hallada anteriormente.

V

It = ——-

R
20

It = ———-

2000

It = 0,01 A     A cada resistencia le atraviesa esta intensidad.

Ahora si nos pidieran las caídas de tensión en las resistencias lo resolveríamos multiplicando la intensidad total por la resistencia en cuestión.

Vr1 = It* R1

Vr1 = 0,01 *1000

Vr1 = 10 V
Vr2 = It *R2


Vr2 = 0,01* 500

Vr2 = 5 V

Vr3 = It* R3

Vr3 = 0,01 *500

Vr3 = 5 V


Por ultimo para hallar las potencias en cada resistencia tendremos que multiplicar el valor de la resistencia por el cuadrado de la intensidad que pasa por la resistencia.

P = R *I2

PR1 = 1000* 0,0122

PR1 = 0,144 W

PR2 = 500* 0,0122

PR2 = 0,072 W

PR3 = 500* 0,0122

PR3 = 0,072 W

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