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ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO
CORRIENTE Y RESITENCIA
CORRIENTE ELÉCTRICA
• La corriente eléctrica mide la cantidad de
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RESISTIVIDAD Y RESISTENCIA
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Ley de OHM
• Los circuitos corresponden a una
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• 𝐼 =
∆𝑉
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• ∆𝑉 = Diferencia de Potencial
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POTENCIA EN UN CIRCUITO
• La potencia electrica es la unidad que
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una resitencia y se expresa:
• Ρ = 𝐼 Δ𝑉 Potencia Suminitrada a un
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• Ρ = 𝐼2
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• Ρ =
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• Δ𝑉 = 𝐼𝑅
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COMBINACION DE RESISTENCIAS EN
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Corriente Eléctrica
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Corriente y resistencia

  • 1. CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR C.U.N ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO CORRIENTE Y RESITENCIA
  • 2. CORRIENTE ELÉCTRICA • La corriente eléctrica mide la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de cierta área transversal por unidad de tiempo. • La corriente esta definida mediante la expression: • 𝐼 = ∆𝑄 ∆𝑡 Corriente Eléctrica. • ∆𝑄 = Cantidad de Carga • ∆𝑡 = Unidad de Timpo
  • 3. CORRIENTE ELÉCTRICA • En parámetros microscopicos la carga eléctrica se puede medir mediante: • 𝐼 = ∆𝑄 ∆𝑡 = 𝑛𝑞𝐴𝑣 𝑑∆𝑡 ∆𝑡 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 • 𝑞 = Carga del Electrón • 𝑛 = Concentración de Carga • 𝐴 = Área Transversal • 𝑣 𝑑 = Velocidad de arrastre • Entonces se puede re-escribir la expresion: • 𝐼 = 𝑛𝑞𝐴𝑣 𝑑 Corriente Eléctrica
  • 4. RESISTIVIDAD Y RESISTENCIA • La resistividad se puede establecer como la propiedad que tiene cada elemento a oponerse al paso de movimiento de los electrones o corriente eléctrica. • La resistencia es el cociente entre la diferencia de potencial en un conductor y la corriente que transporta.
  • 5. RESISTIVIDAD Y RESISTENCIA • 𝜌 = 𝑅 𝑆 𝑙 Resistividad 𝑅 = ∆𝑉 𝐼 Resistencia • 𝑆 = Área de Sección Transversal • 𝑙 = Longitud del Tramo • ∆𝑉 = Diferencia de Potencial • 𝐼 = Corriente Eléctrica • 𝑅 = Resitencia • 𝜌 = Resistividad
  • 6. Ley de OHM • Los circuitos corresponden a una interconexión de dispositivos, los cuales trabajan bajo una fuente eléctrica. • Dichos circuitos se basan en la ley de Ohm el cual establece que: • 𝐼 = ∆𝑉 𝑅 Corriente Eléctrica • ∆𝑉 = Diferencia de Potencial • 𝑅 = Resitencia
  • 7. POTENCIA EN UN CIRCUITO • La potencia electrica es la unidad que representa el ritmo de suministro de energia a una resitencia y se expresa: • Ρ = 𝐼 Δ𝑉 Potencia Suminitrada a un Dispositivo • Ρ = 𝐼2 𝑅 Potencia suminitrada a una • Ρ = Δ𝑉 2 𝑅 Resitencia
  • 8. COMBINACION DE RESISTENCIAS EN CIRCUITOS • Resistencia en Serie: • Una resistencia en serie se puede establecer que: • Δ𝑉 = 𝐼𝑅 • ∆𝑉 = ∆𝑉1 + ∆𝑉2 + ⋯ • 𝐼𝑅 𝑒𝑞 = 𝐼𝑅1 + 𝐼𝑅2 + ⋯ • 𝐼𝑅 𝑒𝑞 = 𝐼 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ • 𝑅 𝑒𝑞 = 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ Resistencia Equivalente
  • 9. COMBINACION DE RESISTENCIAS EN CIRCUITOS • Resistencia en Paralelo: • Una resistencia en paralelo se puede establecer que: • 𝐼 = ∆𝑉 𝑅 Corriente Eléctrica • ∆𝑉 𝑅 𝑒𝑞 = ∆𝑉 𝑅1 + ∆𝑉 𝑅2 + ⋯ • ∆𝑉 𝑅 𝑒𝑞 = ∆𝑉 1 𝑅1 + 1 𝑅2 + ⋯ • 𝑅 𝑒𝑞 = 1 1 𝑅1 + 1 𝑅2 +⋯ Resistencia Equivalente
  • 10. USOS DE LAS RESISTENCIAS • Divisores de tensión • Divisores de corriente • Disipadores de calor • Limitadores de corriente • Polarizador de circuitos • Termostatos • Calentadores de agua
  • 11. MAPA