MAGNITUDES ELECTRICAS
APLICACIÓN A LOS CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO
CIRCUITO ÉLECTRICO |
CIRCUITO SERIE |
CIRCUITO PARALELO |
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EJEMPLO |
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VOLTAJE (Voltios) |
Si tenemos dos elementos conectados y uno de ellos tiene mayor carga negativa, decimos que tiene mayor voltaje o potencial. Los electrones que tiene de más se desplazarán a través de un conductor al elemento de menos potencial hasta que queden equilibrados. A la diferencia de carga entre ambos potenciales se le conoce con el nombre de Voltaje. |
La diferencia de potencial o voltaje total es igual a la suma de las diferencias de potencial que crean todos los elementos del circuito. Esto es debido a que cada elemento está colocado a continuación del otro. |
La diferencia de potencial o voltaje es igual en todas las ramas del circuito. Todos los elementos están conectados directamente a los polos del generador. |
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INTENSIDAD (Amperios) |
La intensidad de corriente se define como la cantidad de carga "q" (en culombios) que pasa por un conductor por unidad de tiempo "t" (en segundos). |
La intensidad es la misma en todo el circuito ya que atraviesa todos los elementos. |
La intensidad total es igual a la suma de intensidades de cada una de las ramas del circuito. |
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RESISTENCIA (Ohmios)
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La resistencia eléctrica es la mayor o menor capacidad que tiene un material para permitir el paso de la corriente. Depende de: su resistividad r , su longitud L y de su grosor S. (W ) |
La resistencia equivalente del mismo es igual a la suma algebraica de cada una de las resistencias en serie del circuito. |
La resistencia equivalente del mismo es igual a la suma inversa de cada una de las resistencias en paralelo del circuito. |
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RELACIÓN ENTRE MAGNITUDES: LEY DE OHM |
La intensidad de corriente que recorre un circuito es directamente proporcional al voltaje, o diferencia de potencial aplicado. La constante de proporcionalidad es la resistencia del material conductor. |