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MAGNITUDES FUNDAMENTALES - Contenido educativo
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En el tema 1 vamos a ver las magnitudes fundamentales eléctricas que la relaciona a la ley de Ohm
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en la que nos dice que la intensidad es igual a la tensión partido de la resistencia,
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es decir, que es directamente proporcional a la tensión que se aplica e inversamente proporcional a la resistencia.
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Las magnitudes fundamentales básicas de un circuito eléctrico son la intensidad de corriente,
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que es la cantidad de electrones por segundo que pasa por un conductor eléctrico, por un circuito eléctrico, se miden amperios,
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V, que es la tensión eléctrica o diferencia de potencial, que se miden voltios
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y la resistencia, que es la dificultad que ofrece cualquier cuerpo a ser atravesado por una corriente eléctrica
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y su unidad de medida es el ohmio.
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Para analizar estas magnitudes fundamentales vamos a utilizar este programa, que es el cocodrilo,
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que nos permite de forma gráfica ver estas magnitudes de forma más intuitiva.
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Para ver el manejo vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos a abrir un nuevo documento de cocodrilo
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y vamos a realizar un esquema muy básico, por ejemplo, le vamos a poner una batería aquí,
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buscaremos a continuación un interruptor y una resistencia, pero en este caso vamos a poner una lámpara
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para que se vea de forma más gráfica.
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Vamos a realizar el cableado, uniéndoles muy básicamente con conductores cada uno de estos elementos
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para conseguir que el circuito funcione de forma gráfica y simule una instalación eléctrica de un circuito.
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Una vez que ya lo tenemos cumplimentado podemos ver que al dar al interruptor la corriente eléctrica circulará por aquí
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al aplicarle la diferencia de potencial y la luz se entiende.
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Una vez que hemos visto que es muy básico el funcionamiento de este programa
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vamos a ver las magnitudes fundamentales, vamos a cerrar este elemento, le vamos a decir que no lo guardamos
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y yo ya tengo para el tema 1 un circuito en el que podemos realizar diferentes pruebas
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para ver y analizar las magnitudes fundamentales eléctricas en un circuito eléctrico valga la redundancia.
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Hemos colocado en el circuito de arriba como podéis ver un elemento que me va a permitir medir la intensidad de corriente
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que es un amperímetro, hemos puesto una resistencia de 5K que son 5 mil ohmios
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y en paralelo con ella un voltímetro que nos va a medir la tensión que está aplicada en esta resistencia
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que se denomina caída de tensión y aquí podemos ver que la batería que hemos empleado son de 100 voltios.
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En el circuito inferior hemos hecho el mismo circuito pero hemos cambiado los valores de tensión y de la resistencia.
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Hemos aplicado 9 voltios y le hemos conectado una resistencia de 2000 ohmios, 2K
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y en la parte inferior pues hemos realizado el circuito que hemos visto antes con una lámpara
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para que de forma gráfica y más estética quede plasmado la simulación del funcionamiento.
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Si nosotros accionamos el interruptor en este circuito podemos observar que la corriente circulará a través de la resistencia
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en este caso como tenemos aplicado 100 voltios la intensidad que va a pasar son 20 miliamperios.
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Si aplicamos la ley de Ohm y ponemos aquí una calculadora y realizamos los cálculos
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podemos ver que la tensión aplicada en este caso son 100 voltios
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y lo vamos a dividir entre la resistencia que tiene que estar en ohmios, son 5K, 5000 ohmios
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y nos da un valor de 0.02 amperios.
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Si lo pasamos a miliamperios, multiplicamos por 1000, obtenemos los 20 miliamperios
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que este aparato de medida nos está dando aquí en el cocodrile.
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Si cambiamos las variables, si cambiamos los datos de este circuito
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y le ponemos una tensión de 9 voltios a una resistencia de 2000 ohmios
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podemos ver que la intensidad que circula es 4.5 miliamperios
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la caída de tensión está aplicada directamente a la de la batería sobre la resistencia
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si realizamos los cálculos aplicando la ley de Ohm obtendremos que 9, que es la tensión
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la vamos a dividir entre 2000 ohmios, 2K son 2000 ohmios
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y obtenemos un valor de 0.0045 amperios
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para que sea una unidad más manejable la vamos a multiplicar por 1000 y la vamos a pasar a miliamperios
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y podemos observar que el valor que indica en esta simulación son los 4.5 miliamperios
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que hemos obtenido también por cálculo
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en esta ocasión podemos ver como hemos colocado una lámpara
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que es atravesada por la corriente de 90 miliamperios aplicándole 9 voltios
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también podríamos determinar el valor de la resistencia de este circuito
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aplicando la ley de Ohm, despejando la resistencia, la subiríamos a este lado
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como está dividiendo pasa multiplicando y la intensidad como está multiplicando pasaría dividiendo
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es decir, tendríamos que dividir los 9 voltios entre los 90 miliamperios
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pero hay que pasarlo a amperios, por lo tanto serían 9
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dividido entre 90 miliamperios para pasar a amperios hay que dividir por 1000 serían 0.09
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por lo tanto nosotros tendríamos aquí aplicado una resistencia de 100 ohmios
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bueno con esto damos por concluido el vídeo del tema 1 sobre magnitudes fundamentales
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esperando que haya sido de vuestra ayuda
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nos vemos en el próximo
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Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org
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- Idioma/s:
- Autor/es:
- César Conde de Dios
- Subido por:
- César C.
- Licencia:
- Todos los derechos reservados
- Visualizaciones:
- 20
- Fecha:
- 6 de noviembre de 2023 - 13:31
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- IES LA POVEDA
- Duración:
- 05′ 58″
- Relación de aspecto:
- 1.78:1
- Resolución:
- 1920x1080 píxeles
- Tamaño:
- 67.58 MBytes