SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
Descargar para leer sin conexión
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD
(Ejercicios resueltos)
Alumno:
Curso:
Año:
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
La Ley de Ohm
La Ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que circula a través de un
conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los
extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia del conductor.
Matemáticamente, la Ley de Ohm se expresa:
I = V / R
siendo:
I Intensidad de corriente. Se mide en amperios (A).
V Diferencia de potencial o voltaje. Se mide en voltios (V).
R Resistencia eléctrica del conductor. Se mide en ohmios (Ω).
Asociación de resistencias
Las resistencias se pueden conectar entre si de manera que el valor de la
resistencia del conjunto sea diferente al de las resistencias asociadas. Se llama
resistencia equivalente a aquella resistencia única que equivale a las asociadas y
puede, por tanto, sustituirlas sin que por ello se produzca ninguna modificación en el
circuito.
Existen tres tipos de asociación:
- Asociación en serie
- Asociación en paralelo
- Asociación de forma mixta.
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
R1 R2 R3 Rt
R1
RtR2
R3
R1
Rt
R2
R3
Resistencias asociadas
en serie
Resistencias asociadas
en paralelo
Resistencias asociadas
en forma mixta
Asociación en serie
Es la que resulta de unir el extremo de una resistencia con el principio de la
siguiente.
La resistencia total equivalente a la asociación en serie, es igual a la suma de
todas y cada una de las resistencias asociadas:
Rt = R1 + R2 + R3
Asociación en paralelo
Es la que resulta de unir varias resistencias de tal modo que tengan sus
extremos conectados a puntos comunes.
La resistencia total será ahora igual a la inversa de la suma de las inversas de
las resistencias asociadas:
(1 / Rt) = (1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3)
Asociación mixta
Es una combinación de las dos anteriores. La resistencia equivalente se
obtiene, asociando las que estén en serie, y las que estén en paralelo.
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
Cálculo de circuitos: circuitos serie y paralelo
Los receptores, al igual que otros elementos de los circuitos, se pueden
asociar en serie, en paralelo o de forma mixta.
Circuito serie
El circuito serie, o con receptores en serie, es aquel que tiene conectados los
receptores en cadena uno a continuación del otro. En un circuito serie, la intensidad
que recorre todos los elementos es la misma.
Las características de todo circuito serie son:
- La intensidad es la misma en todos los receptores, y coincide con la
intensidad total I que recorre el circuito, ya que solo hay un camino para el
paso de los electrones.
- El voltaje total V es igual a la suma de las caídas de tensión en cada uno de
los receptores.
Circuito paralelo
El circuito paralelo, o con receptores en paralelo, es aquel que tiene los
receptores conectados de tal manera que tienen sus extremos conectados a puntos
comunes. En un circuito paralelo, todos los elementos están sometidos a la misma
diferencia de potencial.
Las características de todo circuito paralelo son:
- La intensidad total I que recorre el circuito es igual a la suma de las
intensidades que atraviesan cada uno de los receptores.
- El voltaje será el mismo en todos los receptores, y coincidirá con el voltaje
en extremos del generador V, ya que la diferencia de potencial es la misma
por estar todos los elementos conectados entre los mismos puntos.
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
Circuito mixto
Un circuito mixto es un circuito en el que parte de los elementos están
asociados en serie y parte en paralelo. Para realizar cálculos en estos circuitos, se
hace un estudio de los mismos, viendo que partes están asociadas en serie y en
paralelo, para luego ir analizando y simplificando por separado.
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
EL CIRCUITO ELECTRICO
Ejemplo 1
Sea el circuito de la siguiente figura:
V
+ -
R1
I
R2
Datos
V = 10 V
R1 = 5 Ω
R2 = 15 Ω
a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 20 Ω)
b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 0,5 A)
c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V)
d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las
resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: V1=2,5V,
V2=7,5V, I1=0,5A, I2=0,5A)
Solución
a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 20 Ω)
En este caso, al estar las dos resistencias asociadas en serie, la resistencia
equivalente del circuito será igual a la suma de las resistencias asociadas:
Req = R1 + R2 = 5 + 15 = 20 Ω
b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 0,5 A)
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
La intensidad que atraviesa el circuito, teniendo en cuenta la ley de Ohm, será
igual a:
I = V / Req = 10 / 20 = 0,5 A
c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V)
La diferencia de potencial en extremos del generador será, en este caso, de:
V = 10 V
También podemos calcular la diferencia de potencial en extremos del
generador como el producto de la intensidad suministrada por el generador al
circuito por la resistencia equivalente del circuito:
V = I · Req = 0,5 · 20 = 10 V
d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias
y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: V1=2,5V, V2=7,5V, I1=0,5A,
I2=0,5A)
En este caso, al tratarse de un circuito serie, la intensidad que atraviesa cada
una de las resistencias es la misma que la intensidad que atraviesa el circuito:
I1 = I2 = I = 0,5 A
La diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias, se
calculará aplicando la ley de Ohm a cada una de las resistencias:
V1 = I1 · R1 = 0,5 · 5 = 2,5 V
V2 = I2 · R2 = 0,5 · 15 = 7,5 V
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
Nota: Se puede observar que la suma de las diferencias de potencial en
extremos de las resistencias coincide con la diferencia de potencial en
extremos del generador.
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
Ejemplo 2
Sea el circuito de la siguiente figura:
V
+ -
R1
I
R2
Datos
V = 10 V
R1 = 5 Ω
R2 = 15 Ω
a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 3,75 Ω)
b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 2,67 A)
c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V)
d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las
resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: V1=10V,
V2=10V, I1=2A, I2=0,67A)
Solución
a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 3,75 Ω)
En este caso, al estar las dos resistencias asociadas en paralelo, la
resistencia equivalente del circuito (aplicando la fórmula para el cálculo de la
resistencia equivalente de varias resistencias en paralelo), será igual a:
(1/ Req) = (1/R1) + (1/R2) = (1/5) + (1/15) = (3/15) + (1/15)= (4/15)
se despeja Req, y se obtiene:
Req = 15/4 = 3,75 Ω
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 2,67 A)
La intensidad que atraviesa el circuito, teniendo en cuenta la ley de Ohm, será
igual a:
I = V / Req = 10 / 3,75 = 2,67 A
c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V)
La diferencia de potencial en extremos del generador será, en este caso, de:
V = 10 V
También podemos calcular la diferencia de potencial en extremos del
generador como el producto de la intensidad suministrada por el generador al
circuito por la resistencia equivalente del circuito:
V = I · Req = 2,67 · 3,75 = 10 V
d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias
y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: V1=10V, V2=10V, I1=2A,
I2=0,67A)
En este caso, al tratarse de un circuito paralelo, la diferencia de potencial en
los extremos de cada una de las resistencias es la misma, y coincide con la
diferencia de potencial en extremos del generador:
V1 = V2 = V = 10 V
La intensidad que atraviesa cada una de las resistencias, se calculará
aplicando la ley de Ohm a cada una de las resistencias:
I1 = V1 / R1 = 10 / 5 = 2 A
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
I2 = V2 / R2 = 10 / 15 = 0,67 A
Nota: Se Puede observar que la suma de las intensidades que atraviesan
cada una de las resistencias coincide con la intensidad total suministrada por
el generador al circuito.
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
Ejemplo 3
Sea el circuito de la siguiente figura:
V
+ -
R2
I
R3
R1
Datos
V = 10 V
R1 = 10 Ω
R2 = 5 Ω
R3 = 15 Ω
a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 13,75 Ω)
b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 0,73 A)
c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V)
d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las
resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: V1=7,3V,
V2=2,7V, V3=2,7V, I1=0,73A, I2=0,54A, I3=0,18A)
Solución
a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 13,75 Ω)
En este caso, se tiene un circuito mixto formado por dos resistencias en
paralelo (R2 y R3) asociadas con una resistencia en serie (R1). Por lo tanto,
para calcular la resistencia equivalente del circuito, habrá que calcular la
resistencia equivalente (R23) de las dos resistencias en paralelo (R2 y R3) y
posteriormente calcular la resistencia equivalente (Req) de las dos
resistencias en serie (R1 y R23).
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
La resistencia equivalente de las dos resistencias en paralelo (aplicando la
fórmula para el cálculo de la resistencia equivalente de varias resistencias en
paralelo) será:
(1/ R23) = (1/R1) + (1/R2) = (1/5) + (1/15) = (3/15) + (1/15)= (4/15)
se despeja R23, y se obtiene que la resistencia equivalente de R2 y R3
es igual a:
R23 = 15/4 = 3,75 Ω
La resistencia equivalente del circuito será igual a la suma de las resistencias
asociadas en serie:
Req = R1 + R23 = 10 + 3,75 = 13,75 Ω
b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 0,73 A)
La intensidad que atraviesa el circuito, teniendo en cuenta la ley de Ohm, será
igual a:
I = V / Req = 10 / 13,75 = 0,73 A
c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V)
La diferencia de potencial en extremos del generador será, en este caso, de:
V = 10 V
También podemos calcular la diferencia de potencial en extremos del
generador como el producto de la intensidad suministrada por el generador al
circuito por la resistencia equivalente del circuito:
V = I · Req = 2,67 · 3,75 = 10 V
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias
y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: V1=7,3V, V2=2,7V,
V3=2,7V, I1=0,73A, I2=0,54A, I3=0,18A)
En este caso, como la resistencia R1 está en serie en el circuito, la intensidad
que la atraviesa ha de ser la misma que la intensidad suministrada por el
generador; es decir:
I1 = I = 0,73 A
La diferencia de potencial en extremos de la resistencia R1 se calculará
mediante la ley de Ohm:
V1 = I1 · R1 = 0,73 · 10 = 7,3 V
En el caso de las resistencias R2 y R3, al tratarse de una asociación en
paralelo, la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las
resistencias es la misma, y coincide con la diferencia entre la diferencia de
potencial suministrada por el generador y la diferencia de potencial en
extremos de la resistencia R1:
V23 = V - V1 = 10 – 7,3 = 2,7 V
V2 = V3 = V23 = 2,7 V
La intensidad que atraviesa cada una de las resistencias R2 y R3, se
calculará aplicando la ley de Ohm a cada una de las resistencias:
I2 = V2 / R2 = 2,7 / 5 = 0,54 A
I3 = V3 / R3 = 2,7 / 15 = 0,18 A
En este caso, al tratarse de un circuito paralelo, la diferencia de potencial en
los extremos de cada una de las resistencias es la misma, y coincide con la
diferencia de potencial en extremos del generador:
TECNOLOGIA ELECTRICIDAD
V1 = V2 = V = 10 V
La intensidad que atraviesa cada una de las resistencias, se calculará
aplicando la ley de Ohm a cada una de las resistencias:
I1 = V1 / R1 = 10 · 5 = 2 A
I2 = V2 / R2 = 10 / 15 = 0,67 A
Nota: Se Puede observar que la suma de las intensidades que atraviesan
cada una de las resistencias coincide con la intensidad total suministrada por
el generador al circuito.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Resistencia y resistividad
Resistencia y resistividadResistencia y resistividad
Resistencia y resistividadnachoHL
 
Problemas resueltos-cap-28-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-28-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-28-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-28-fisica-serwayEsteban Esteb
 
Formulas de derivadas e integrales
Formulas de derivadas e integralesFormulas de derivadas e integrales
Formulas de derivadas e integralesIvan Vera Montenegro
 
Problemas resueltos-tensiones-cuerdas
Problemas resueltos-tensiones-cuerdasProblemas resueltos-tensiones-cuerdas
Problemas resueltos-tensiones-cuerdasbeto montero
 
Cargas Ejercicios Resueltos
Cargas Ejercicios ResueltosCargas Ejercicios Resueltos
Cargas Ejercicios ResueltosJhones Montoya
 
Problemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electricaProblemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electricaRaul Castañeda Torres
 
Ley de coulomb problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Ley de coulomb  problemas resueltos-gonzalo revelo pabonLey de coulomb  problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Ley de coulomb problemas resueltos-gonzalo revelo pabonGONZALO REVELO PABON . GORETTI
 
Resolucion problemas de campo electrico
Resolucion problemas de campo electricoResolucion problemas de campo electrico
Resolucion problemas de campo electricoJosé Miranda
 
Resolucion problemas de optica
Resolucion problemas de opticaResolucion problemas de optica
Resolucion problemas de opticaJosé Miranda
 
Ejercicios resueltos edo homogéneas
Ejercicios resueltos edo homogéneasEjercicios resueltos edo homogéneas
Ejercicios resueltos edo homogéneasYerikson Huz
 
Ejercicios Resueltos de Calculo Vectorial e Integrales de linea
Ejercicios Resueltos de Calculo Vectorial e Integrales de lineaEjercicios Resueltos de Calculo Vectorial e Integrales de linea
Ejercicios Resueltos de Calculo Vectorial e Integrales de lineaRuddy Sanchez Campos
 
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayjoaquings
 
Ejercicios solucionados de oscilaciones y ondas unidad ondas electromagnetica...
Ejercicios solucionados de oscilaciones y ondas unidad ondas electromagnetica...Ejercicios solucionados de oscilaciones y ondas unidad ondas electromagnetica...
Ejercicios solucionados de oscilaciones y ondas unidad ondas electromagnetica...Lizeth Maritza Pena Pena
 
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOLFuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOLFrancisco Rivas
 

La actualidad más candente (20)

Resistencia y resistividad
Resistencia y resistividadResistencia y resistividad
Resistencia y resistividad
 
Problemas resueltos-cap-28-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-28-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-28-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-28-fisica-serway
 
Formulas de derivadas e integrales
Formulas de derivadas e integralesFormulas de derivadas e integrales
Formulas de derivadas e integrales
 
Ejercicios cap 25 y 26
Ejercicios cap 25 y 26Ejercicios cap 25 y 26
Ejercicios cap 25 y 26
 
Problemas resueltos-tensiones-cuerdas
Problemas resueltos-tensiones-cuerdasProblemas resueltos-tensiones-cuerdas
Problemas resueltos-tensiones-cuerdas
 
Cargas Ejercicios Resueltos
Cargas Ejercicios ResueltosCargas Ejercicios Resueltos
Cargas Ejercicios Resueltos
 
Ejercicios campo electrico y carga puntual
Ejercicios campo electrico y carga puntualEjercicios campo electrico y carga puntual
Ejercicios campo electrico y carga puntual
 
Formato ieee
Formato ieeeFormato ieee
Formato ieee
 
Problemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electricaProblemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electrica
 
Ley de coulomb problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Ley de coulomb  problemas resueltos-gonzalo revelo pabonLey de coulomb  problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Ley de coulomb problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
 
Resolucion problemas de campo electrico
Resolucion problemas de campo electricoResolucion problemas de campo electrico
Resolucion problemas de campo electrico
 
Resolucion problemas de optica
Resolucion problemas de opticaResolucion problemas de optica
Resolucion problemas de optica
 
Ejercicios resueltos edo homogéneas
Ejercicios resueltos edo homogéneasEjercicios resueltos edo homogéneas
Ejercicios resueltos edo homogéneas
 
Ejercicios Resueltos de Calculo Vectorial e Integrales de linea
Ejercicios Resueltos de Calculo Vectorial e Integrales de lineaEjercicios Resueltos de Calculo Vectorial e Integrales de linea
Ejercicios Resueltos de Calculo Vectorial e Integrales de linea
 
Voltaje de rizado
Voltaje de rizadoVoltaje de rizado
Voltaje de rizado
 
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
 
Ejercicios solucionados de oscilaciones y ondas unidad ondas electromagnetica...
Ejercicios solucionados de oscilaciones y ondas unidad ondas electromagnetica...Ejercicios solucionados de oscilaciones y ondas unidad ondas electromagnetica...
Ejercicios solucionados de oscilaciones y ondas unidad ondas electromagnetica...
 
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOLFuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
 
2 problemas alterna
2 problemas alterna2 problemas alterna
2 problemas alterna
 
PROBLEMAS DE FISICA
PROBLEMAS DE FISICAPROBLEMAS DE FISICA
PROBLEMAS DE FISICA
 

Destacado (19)

Eric
EricEric
Eric
 
Este conociendo mi parroquia
Este conociendo mi parroquiaEste conociendo mi parroquia
Este conociendo mi parroquia
 
SQMC
SQMCSQMC
SQMC
 
SYF_News(Summer 2010)_ev
SYF_News(Summer 2010)_evSYF_News(Summer 2010)_ev
SYF_News(Summer 2010)_ev
 
Präsentation
PräsentationPräsentation
Präsentation
 
Esteban
EstebanEsteban
Esteban
 
v01 Profil
v01 Profilv01 Profil
v01 Profil
 
Quest nach neusten erkenntnissen 30 04
Quest nach neusten erkenntnissen 30 04Quest nach neusten erkenntnissen 30 04
Quest nach neusten erkenntnissen 30 04
 
Calentamiento global
Calentamiento globalCalentamiento global
Calentamiento global
 
Cronograma vsiitas colegios_nata
Cronograma vsiitas colegios_nataCronograma vsiitas colegios_nata
Cronograma vsiitas colegios_nata
 
Actividad
ActividadActividad
Actividad
 
BIOS AMI
BIOS AMIBIOS AMI
BIOS AMI
 
ASAG Newsletter No.3
ASAG Newsletter No.3ASAG Newsletter No.3
ASAG Newsletter No.3
 
Música
MúsicaMúsica
Música
 
Series de imagenes 2012
Series de imagenes 2012Series de imagenes 2012
Series de imagenes 2012
 
Plantilla evaluación espacio y astronomia udp
Plantilla evaluación espacio y astronomia udpPlantilla evaluación espacio y astronomia udp
Plantilla evaluación espacio y astronomia udp
 
Fisica y quimica
Fisica y quimicaFisica y quimica
Fisica y quimica
 
Java basico
Java basicoJava basico
Java basico
 
Representaciii
RepresentaciiiRepresentaciii
Representaciii
 

Similar a Ejercicioscircuitosresueltos

Circuitos calculo
Circuitos calculoCircuitos calculo
Circuitos calculoRaul Abad
 
Liceo claudio arrau león
Liceo claudio arrau leónLiceo claudio arrau león
Liceo claudio arrau leónmax eugenio
 
Liceo claudio arrau león
Liceo claudio arrau leónLiceo claudio arrau león
Liceo claudio arrau leónmax eugenio
 
Liceo claudio arrau león
Liceo claudio arrau leónLiceo claudio arrau león
Liceo claudio arrau leónmax eugenio
 
Introducción a la Electricidad.ppt
Introducción a la Electricidad.pptIntroducción a la Electricidad.ppt
Introducción a la Electricidad.pptssuser002d4e
 
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente ElectricaFy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electricaguest96950
 
Electricidad2 correa duque
Electricidad2 correa duqueElectricidad2 correa duque
Electricidad2 correa duquesebascorrea27
 
trabajo de teoria de sistema
trabajo de teoria de sistematrabajo de teoria de sistema
trabajo de teoria de sistemayedison marquez
 
Circuito de electricidad basica.ppt
Circuito de electricidad basica.pptCircuito de electricidad basica.ppt
Circuito de electricidad basica.pptFedor Bancoff R.
 
laboratorio-n-2-medida-de-valores-medios-y-eficaces
laboratorio-n-2-medida-de-valores-medios-y-eficaceslaboratorio-n-2-medida-de-valores-medios-y-eficaces
laboratorio-n-2-medida-de-valores-medios-y-eficacesHenri Tique Maquera
 

Similar a Ejercicioscircuitosresueltos (20)

Circuitos calculo
Circuitos calculoCircuitos calculo
Circuitos calculo
 
Blog 4° n 2
Blog 4° n 2Blog 4° n 2
Blog 4° n 2
 
Blog 4° n 2
Blog 4° n 2Blog 4° n 2
Blog 4° n 2
 
Blog 4° n 2
Blog 4° n 2Blog 4° n 2
Blog 4° n 2
 
Blog 4° n 2
Blog 4° n 2Blog 4° n 2
Blog 4° n 2
 
Liceo claudio arrau león
Liceo claudio arrau leónLiceo claudio arrau león
Liceo claudio arrau león
 
Liceo claudio arrau león
Liceo claudio arrau leónLiceo claudio arrau león
Liceo claudio arrau león
 
Liceo claudio arrau león
Liceo claudio arrau leónLiceo claudio arrau león
Liceo claudio arrau león
 
Introducción a la Electricidad.ppt
Introducción a la Electricidad.pptIntroducción a la Electricidad.ppt
Introducción a la Electricidad.ppt
 
Electricidad 3
Electricidad 3Electricidad 3
Electricidad 3
 
Repaso
RepasoRepaso
Repaso
 
Sesion 1 y 2
Sesion 1 y 2Sesion 1 y 2
Sesion 1 y 2
 
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente ElectricaFy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
 
S6C1
S6C1S6C1
S6C1
 
Electricidad2 correa duque
Electricidad2 correa duqueElectricidad2 correa duque
Electricidad2 correa duque
 
trabajo de teoria de sistema
trabajo de teoria de sistematrabajo de teoria de sistema
trabajo de teoria de sistema
 
circuitos en rc fisica 3
circuitos en rc fisica 3 circuitos en rc fisica 3
circuitos en rc fisica 3
 
Circuito de electricidad basica.ppt
Circuito de electricidad basica.pptCircuito de electricidad basica.ppt
Circuito de electricidad basica.ppt
 
laboratorio-n-2-medida-de-valores-medios-y-eficaces
laboratorio-n-2-medida-de-valores-medios-y-eficaceslaboratorio-n-2-medida-de-valores-medios-y-eficaces
laboratorio-n-2-medida-de-valores-medios-y-eficaces
 
Introduccion y repaso (2)
Introduccion y repaso (2)Introduccion y repaso (2)
Introduccion y repaso (2)
 

Más de Eucebio Bolaños Beltran (7)

Gestor proyecto DocenTIC
Gestor proyecto DocenTICGestor proyecto DocenTIC
Gestor proyecto DocenTIC
 
Excel cuaderno de_ejercicios
Excel cuaderno de_ejerciciosExcel cuaderno de_ejercicios
Excel cuaderno de_ejercicios
 
matriz dofa Tit@
matriz dofa Tit@matriz dofa Tit@
matriz dofa Tit@
 
Pre postales
Pre postalesPre postales
Pre postales
 
Recurso Web
Recurso WebRecurso Web
Recurso Web
 
Linea tiempo
Linea tiempoLinea tiempo
Linea tiempo
 
TPACK
TPACKTPACK
TPACK
 

Último

Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfJonathanCovena1
 
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADOTIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADOPsicoterapia Holística
 
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.pdfAlfaresbilingual
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docxEliaHernndez7
 
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024IES Vicent Andres Estelles
 
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptxPosición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptxBeatrizQuijano2
 
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesLos avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesMarisolMartinez707897
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxroberthirigoinvasque
 
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++.pptxFernando Solis
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptxRESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptxpvtablets2023
 
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).pptAlberto Rubio
 
Análisis de los Factores Externos de la Organización.
Análisis de los Factores Externos de la Organización.Análisis de los Factores Externos de la Organización.
Análisis de los Factores Externos de la Organización.JonathanCovena1
 
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfactiv4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfRosabel UA
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primariaWilian24
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024IES Vicent Andres Estelles
 
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptFUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptNancyMoreiraMora1
 

Último (20)

Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADOTIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
 
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicasUsos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
 
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
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
 
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
 
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptxPosición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
 
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesLos avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronósticoSesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
 
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
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptxRESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
 
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
 
Análisis de los Factores Externos de la Organización.
Análisis de los Factores Externos de la Organización.Análisis de los Factores Externos de la Organización.
Análisis de los Factores Externos de la Organización.
 
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfactiv4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
 
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
 
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptFUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
 

Ejercicioscircuitosresueltos

  • 2. TECNOLOGIA ELECTRICIDAD La Ley de Ohm La Ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que circula a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Matemáticamente, la Ley de Ohm se expresa: I = V / R siendo: I Intensidad de corriente. Se mide en amperios (A). V Diferencia de potencial o voltaje. Se mide en voltios (V). R Resistencia eléctrica del conductor. Se mide en ohmios (Ω). Asociación de resistencias Las resistencias se pueden conectar entre si de manera que el valor de la resistencia del conjunto sea diferente al de las resistencias asociadas. Se llama resistencia equivalente a aquella resistencia única que equivale a las asociadas y puede, por tanto, sustituirlas sin que por ello se produzca ninguna modificación en el circuito. Existen tres tipos de asociación: - Asociación en serie - Asociación en paralelo - Asociación de forma mixta.
  • 3. TECNOLOGIA ELECTRICIDAD R1 R2 R3 Rt R1 RtR2 R3 R1 Rt R2 R3 Resistencias asociadas en serie Resistencias asociadas en paralelo Resistencias asociadas en forma mixta Asociación en serie Es la que resulta de unir el extremo de una resistencia con el principio de la siguiente. La resistencia total equivalente a la asociación en serie, es igual a la suma de todas y cada una de las resistencias asociadas: Rt = R1 + R2 + R3 Asociación en paralelo Es la que resulta de unir varias resistencias de tal modo que tengan sus extremos conectados a puntos comunes. La resistencia total será ahora igual a la inversa de la suma de las inversas de las resistencias asociadas: (1 / Rt) = (1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3) Asociación mixta Es una combinación de las dos anteriores. La resistencia equivalente se obtiene, asociando las que estén en serie, y las que estén en paralelo.
  • 4. TECNOLOGIA ELECTRICIDAD Cálculo de circuitos: circuitos serie y paralelo Los receptores, al igual que otros elementos de los circuitos, se pueden asociar en serie, en paralelo o de forma mixta. Circuito serie El circuito serie, o con receptores en serie, es aquel que tiene conectados los receptores en cadena uno a continuación del otro. En un circuito serie, la intensidad que recorre todos los elementos es la misma. Las características de todo circuito serie son: - La intensidad es la misma en todos los receptores, y coincide con la intensidad total I que recorre el circuito, ya que solo hay un camino para el paso de los electrones. - El voltaje total V es igual a la suma de las caídas de tensión en cada uno de los receptores. Circuito paralelo El circuito paralelo, o con receptores en paralelo, es aquel que tiene los receptores conectados de tal manera que tienen sus extremos conectados a puntos comunes. En un circuito paralelo, todos los elementos están sometidos a la misma diferencia de potencial. Las características de todo circuito paralelo son: - La intensidad total I que recorre el circuito es igual a la suma de las intensidades que atraviesan cada uno de los receptores. - El voltaje será el mismo en todos los receptores, y coincidirá con el voltaje en extremos del generador V, ya que la diferencia de potencial es la misma por estar todos los elementos conectados entre los mismos puntos.
  • 5. TECNOLOGIA ELECTRICIDAD Circuito mixto Un circuito mixto es un circuito en el que parte de los elementos están asociados en serie y parte en paralelo. Para realizar cálculos en estos circuitos, se hace un estudio de los mismos, viendo que partes están asociadas en serie y en paralelo, para luego ir analizando y simplificando por separado.
  • 6. TECNOLOGIA ELECTRICIDAD EL CIRCUITO ELECTRICO Ejemplo 1 Sea el circuito de la siguiente figura: V + - R1 I R2 Datos V = 10 V R1 = 5 Ω R2 = 15 Ω a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 20 Ω) b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 0,5 A) c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V) d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: V1=2,5V, V2=7,5V, I1=0,5A, I2=0,5A) Solución a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 20 Ω) En este caso, al estar las dos resistencias asociadas en serie, la resistencia equivalente del circuito será igual a la suma de las resistencias asociadas: Req = R1 + R2 = 5 + 15 = 20 Ω b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 0,5 A)
  • 7. TECNOLOGIA ELECTRICIDAD La intensidad que atraviesa el circuito, teniendo en cuenta la ley de Ohm, será igual a: I = V / Req = 10 / 20 = 0,5 A c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V) La diferencia de potencial en extremos del generador será, en este caso, de: V = 10 V También podemos calcular la diferencia de potencial en extremos del generador como el producto de la intensidad suministrada por el generador al circuito por la resistencia equivalente del circuito: V = I · Req = 0,5 · 20 = 10 V d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: V1=2,5V, V2=7,5V, I1=0,5A, I2=0,5A) En este caso, al tratarse de un circuito serie, la intensidad que atraviesa cada una de las resistencias es la misma que la intensidad que atraviesa el circuito: I1 = I2 = I = 0,5 A La diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias, se calculará aplicando la ley de Ohm a cada una de las resistencias: V1 = I1 · R1 = 0,5 · 5 = 2,5 V V2 = I2 · R2 = 0,5 · 15 = 7,5 V
  • 8. TECNOLOGIA ELECTRICIDAD Nota: Se puede observar que la suma de las diferencias de potencial en extremos de las resistencias coincide con la diferencia de potencial en extremos del generador.
  • 9. TECNOLOGIA ELECTRICIDAD Ejemplo 2 Sea el circuito de la siguiente figura: V + - R1 I R2 Datos V = 10 V R1 = 5 Ω R2 = 15 Ω a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 3,75 Ω) b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 2,67 A) c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V) d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: V1=10V, V2=10V, I1=2A, I2=0,67A) Solución a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 3,75 Ω) En este caso, al estar las dos resistencias asociadas en paralelo, la resistencia equivalente del circuito (aplicando la fórmula para el cálculo de la resistencia equivalente de varias resistencias en paralelo), será igual a: (1/ Req) = (1/R1) + (1/R2) = (1/5) + (1/15) = (3/15) + (1/15)= (4/15) se despeja Req, y se obtiene: Req = 15/4 = 3,75 Ω
  • 10. TECNOLOGIA ELECTRICIDAD b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 2,67 A) La intensidad que atraviesa el circuito, teniendo en cuenta la ley de Ohm, será igual a: I = V / Req = 10 / 3,75 = 2,67 A c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V) La diferencia de potencial en extremos del generador será, en este caso, de: V = 10 V También podemos calcular la diferencia de potencial en extremos del generador como el producto de la intensidad suministrada por el generador al circuito por la resistencia equivalente del circuito: V = I · Req = 2,67 · 3,75 = 10 V d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: V1=10V, V2=10V, I1=2A, I2=0,67A) En este caso, al tratarse de un circuito paralelo, la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias es la misma, y coincide con la diferencia de potencial en extremos del generador: V1 = V2 = V = 10 V La intensidad que atraviesa cada una de las resistencias, se calculará aplicando la ley de Ohm a cada una de las resistencias: I1 = V1 / R1 = 10 / 5 = 2 A
  • 11. TECNOLOGIA ELECTRICIDAD I2 = V2 / R2 = 10 / 15 = 0,67 A Nota: Se Puede observar que la suma de las intensidades que atraviesan cada una de las resistencias coincide con la intensidad total suministrada por el generador al circuito.
  • 12. TECNOLOGIA ELECTRICIDAD Ejemplo 3 Sea el circuito de la siguiente figura: V + - R2 I R3 R1 Datos V = 10 V R1 = 10 Ω R2 = 5 Ω R3 = 15 Ω a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 13,75 Ω) b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 0,73 A) c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V) d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: V1=7,3V, V2=2,7V, V3=2,7V, I1=0,73A, I2=0,54A, I3=0,18A) Solución a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 13,75 Ω) En este caso, se tiene un circuito mixto formado por dos resistencias en paralelo (R2 y R3) asociadas con una resistencia en serie (R1). Por lo tanto, para calcular la resistencia equivalente del circuito, habrá que calcular la resistencia equivalente (R23) de las dos resistencias en paralelo (R2 y R3) y posteriormente calcular la resistencia equivalente (Req) de las dos resistencias en serie (R1 y R23).
  • 13. TECNOLOGIA ELECTRICIDAD La resistencia equivalente de las dos resistencias en paralelo (aplicando la fórmula para el cálculo de la resistencia equivalente de varias resistencias en paralelo) será: (1/ R23) = (1/R1) + (1/R2) = (1/5) + (1/15) = (3/15) + (1/15)= (4/15) se despeja R23, y se obtiene que la resistencia equivalente de R2 y R3 es igual a: R23 = 15/4 = 3,75 Ω La resistencia equivalente del circuito será igual a la suma de las resistencias asociadas en serie: Req = R1 + R23 = 10 + 3,75 = 13,75 Ω b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 0,73 A) La intensidad que atraviesa el circuito, teniendo en cuenta la ley de Ohm, será igual a: I = V / Req = 10 / 13,75 = 0,73 A c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V) La diferencia de potencial en extremos del generador será, en este caso, de: V = 10 V También podemos calcular la diferencia de potencial en extremos del generador como el producto de la intensidad suministrada por el generador al circuito por la resistencia equivalente del circuito: V = I · Req = 2,67 · 3,75 = 10 V
  • 14. TECNOLOGIA ELECTRICIDAD d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: V1=7,3V, V2=2,7V, V3=2,7V, I1=0,73A, I2=0,54A, I3=0,18A) En este caso, como la resistencia R1 está en serie en el circuito, la intensidad que la atraviesa ha de ser la misma que la intensidad suministrada por el generador; es decir: I1 = I = 0,73 A La diferencia de potencial en extremos de la resistencia R1 se calculará mediante la ley de Ohm: V1 = I1 · R1 = 0,73 · 10 = 7,3 V En el caso de las resistencias R2 y R3, al tratarse de una asociación en paralelo, la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias es la misma, y coincide con la diferencia entre la diferencia de potencial suministrada por el generador y la diferencia de potencial en extremos de la resistencia R1: V23 = V - V1 = 10 – 7,3 = 2,7 V V2 = V3 = V23 = 2,7 V La intensidad que atraviesa cada una de las resistencias R2 y R3, se calculará aplicando la ley de Ohm a cada una de las resistencias: I2 = V2 / R2 = 2,7 / 5 = 0,54 A I3 = V3 / R3 = 2,7 / 15 = 0,18 A En este caso, al tratarse de un circuito paralelo, la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias es la misma, y coincide con la diferencia de potencial en extremos del generador:
  • 15. TECNOLOGIA ELECTRICIDAD V1 = V2 = V = 10 V La intensidad que atraviesa cada una de las resistencias, se calculará aplicando la ley de Ohm a cada una de las resistencias: I1 = V1 / R1 = 10 · 5 = 2 A I2 = V2 / R2 = 10 / 15 = 0,67 A Nota: Se Puede observar que la suma de las intensidades que atraviesan cada una de las resistencias coincide con la intensidad total suministrada por el generador al circuito.