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La Ley de Ohm - Contenido educativo

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Subido el 16 de julio de 2023 por Fernando Jose S.

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¿Qué es la ley de Ohm? 00:00:00
La ley de Ohm es una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia, y cómo se 00:00:06
comportan entre sí. 00:00:10
La ley de Ohm fue desarrollada por el físico alemán Georg Ohm, que realizó muchos experimentos 00:00:11
para desarrollar su teoría, incluyendo la medición de la corriente, tocando los circuitos 00:00:21
eléctricos con corriente para ver cuánto dolía. 00:00:25
Como puedes imaginar, cuanto más alta es la corriente, más duele. 00:00:28
Ahora hay tres fórmulas que necesitamos utilizar en la ley de Ohm, pero en realidad no necesitamos 00:00:31
recordarlas. 00:00:35
Y te mostraré un consejo súper fácil en un momento. 00:00:36
Así que las tres fórmulas que usamos para la ley de Ohm son, el voltaje es igual a la 00:00:40
corriente multiplicada por la resistencia, la corriente es igual al voltaje dividido 00:00:44
por la resistencia, la resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. 00:00:48
Si eso parece mucho para recordar, no te preocupes porque no necesitamos recordarlos. 00:00:53
Todo lo que necesitamos recordar es el triángulo de Ohm que tiene este aspecto. 00:00:58
Así que solo tienes que recordar estas tres letras en orden, V y R. 00:01:02
Escribimos esas letras en un triángulo con la V arriba y dibujamos una línea para separar 00:01:07
las letras. 00:01:11
Todo lo que hacemos cuando necesitamos usar una fórmula es tapar la letra que necesitamos. 00:01:13
Así que si queremos encontrar el voltaje, entonces escribimos V igual y luego tapamos 00:01:17
la V en el triángulo que nos deja con I y R. 00:01:27
Así que escribimos I multiplicado por R, lo que significa que el voltaje es igual a 00:01:30
la corriente multiplicada por la resistencia. 00:01:34
Puedes escribir un pequeño símbolo de multiplicación en el triángulo entre las dos letras si te 00:01:37
sirve de ayuda. 00:01:41
¿Por qué la corriente se representa con una letra I y no con una C de corriente o 00:01:42
incluso con una letra A para la unidad de ampere? 00:01:46
Pues bien, la unidad de corriente es el ampere y se llama así por André Ampere, un físico 00:01:50
francés. 00:01:55
Durante un par de cientos de años realizó numerosos experimentos, muchos de los cuales 00:01:56
consistían en variar la cantidad de corriente eléctrica. 00:02:00
Así que llamó a esto Intensité du courant o la intensidad de la corriente. 00:02:02
Así que cuando publicó su trabajo tomaron la letra I y se convirtió en un estándar 00:02:07
hasta el día de hoy. 00:02:11
De todos modos, al cubrir V obtenemos que el voltaje es igual a la corriente multiplicada 00:02:18
por la resistencia. 00:02:23
Si queremos encontrar la corriente, entonces escribimos I igual y luego tapamos la letra 00:02:24
I en el triángulo. 00:02:34
Eso nos da V y R. 00:02:35
Así que como V está por encima de la R como una fracción, podemos escribir V dividido 00:02:37
por R. 00:02:42
Por lo tanto, la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. 00:02:43
Si queremos encontrar la resistencia, entonces escribimos R igual y luego tapamos R en el 00:02:47
triángulo. 00:02:57
Eso nos deja con V e I. 00:02:58
Así que escribimos V dividido por I, lo que nos da resistencia igual a voltaje dividido 00:03:00
por corriente. 00:03:05
Veamos algunos ejemplos de cómo utilizar estas fórmulas. 00:03:07
Veremos cómo encontramos el voltaje y cómo se relaciona con las otras partes. 00:03:10
Supongamos que tenemos un circuito eléctrico sencillo, con una batería y una resistencia. 00:03:14
Pero no sabemos cuál es el voltaje de la batería. 00:03:19
La resistencia es de 3 ohms y cuando conectamos un multímetro al circuito vemos que obtenemos 00:03:22
una lectura de 2 amperes de corriente. 00:03:26
Queremos encontrar el voltaje. 00:03:29
Así que usando el triángulo de ohm podemos cubrir la V y eso nos da que V es igual a 00:03:36
I multiplicado por R. 00:03:40
Sabemos que la corriente es de 2 amperes así que podemos anotarlo y sabemos que la 00:03:42
resistencia es de 3 ohms, también podemos anotarlo. 00:03:45
Por lo tanto 2 amperes multiplicados por 3 ohms nos dan 6 volts. 00:03:49
La batería tiene 6 volts. 00:03:54
Volviendo al circuito, si duplicamos el voltaje conectando dos baterías de 6 volts en serie 00:03:55
obtendremos 12 volts. 00:04:00
Si ahora conectamos esto al mismo circuito la corriente también se duplica de 2 a 4 00:04:02
amperes. 00:04:07
Si volvemos a duplicar el voltaje a 24 volts la corriente también se duplicará a 8 amperes. 00:04:09
Entonces ¿cuál es la relación aquí? 00:04:14
Podemos ver que la corriente es por lo tanto directamente proporcional al voltaje. 00:04:16
Si duplicamos el voltaje, duplicamos la corriente. 00:04:20
Recuerda que el voltaje es como la presión, es la fuerza de empuje en el circuito. 00:04:24
Empuja los electrones alrededor de los cables y colocamos elementos como lámparas en el 00:04:28
camino de estos electrones para que tengan que fluir a través de esto y eso hace que 00:04:32
la lámpara se ilumine. 00:04:36
Al duplicar el voltaje vemos que la corriente también se duplica, lo que significa que 00:04:38
fluyen más electrones y esto ocurre a medida que aplicamos más presión o más voltaje. 00:04:42
Es como si utilizáramos una bomba de agua más grande, entonces fluirá más agua. 00:04:47
Bien, ¿y qué pasa con encontrar la corriente? 00:04:51
Digamos que ahora tenemos una lámpara de 3 ohms conectada a una fuente de alimentación 00:04:55
de 6 volts. 00:04:58
Para hallar la corriente escribimos que I es igual y luego cubrimos I en el triángulo, 00:05:00
que nos da V dividido por R. Por lo tanto, la corriente es igual al voltaje dividido 00:05:09
por la resistencia. 00:05:14
Sabemos que el voltaje es de 6 volts y la resistencia es de 3 ohms, así que la corriente 00:05:16
es de 2 amperes y eso es lo que vemos en el multímetro. 00:05:21
Por cierto, si no tienes un multímetro, te recomiendo ampliamente que lo adquieras. 00:05:25
Es esencial para la solución de problemas. 00:05:29
Dejaré algunos enlaces más abajo para indicarte cuál puedes adquirir y dónde. 00:05:32
Ya vimos lo que ocurre cuando usamos una resistencia de 3 ohms en el circuito, pero si duplicamos 00:05:38
la resistencia a 6 ohms colocando otra lámpara de 3 en el circuito, la corriente se reduce 00:05:42
a la mitad, a un solo ampere. 00:05:47
Si volvemos a duplicar la resistencia a 12 ohms, la corriente se reducirá de nuevo a 00:05:50
la mitad, a 0,5 amperes, lo que podemos apreciar visualmente porque las lámparas serán menos 00:05:54
brillantes al reducirse la corriente por el aumento de la resistencia. 00:05:59
¿Cuál es la relación aquí? 00:06:03
Podemos ver que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. 00:06:05
Si duplicamos la resistencia, la corriente disminuirá a la mitad. 00:06:09
Si reducimos la resistencia a la mitad, la corriente se duplicará. 00:06:12
La corriente es el flujo de electrones o el flujo de electrones libres. 00:06:17
Para que esta lámpara brille, tenemos que hacer pasar electrones por ella. 00:06:21
¿Cómo lo hacemos? 00:06:24
Aplicamos un voltaje a través de los dos extremos. 00:06:26
El voltaje empujará los electrones. 00:06:29
Los átomos del interior del conductor de cobre tienen electrones libres en su capa 00:06:31
de valencia, lo que significa que pueden desplacerse muy fácilmente hacia otros átomos de cobre. 00:06:35
Naturalmente, se moverán hacia otros átomos por sí mismos, pero será en direcciones 00:06:40
aleatorias, lo que no sirve de nada. 00:06:44
Para que la lámpara se encienda, necesitamos que muchos electrones fluyan en la misma dirección. 00:06:47
Cuando conectamos una fuente de voltaje, utilizamos la presión de la batería para empujar los 00:06:52
electrones a través del circuito todos en la misma dirección. 00:06:56
Por ejemplo, para alimentar esta lámpara de 1,5 ohms con una batería de 1,5 volts, 00:06:59
se necesita un ampere de corriente. 00:07:05
Esto equivale a 6,242 cuatrillones de electrones que pasan de la batería a la lámpara cada 00:07:09
segundo. 00:07:14
Y si puede lograr esto, la lámpara permanecerá con su brillo máximo. 00:07:15
Si el voltaje o la corriente se reducen o la resistencia del circuito aumenta, la lámpara 00:07:22
se atenuara. 00:07:26
Bien, ahora vamos a ver cómo encontrar la resistencia. 00:07:27
Digamos que tenemos una lámpara resistiva conectada a una fuente de alimentación de 00:07:31
12 volts. 00:07:35
No sabemos cuánta resistencia está añadiendo el circuito, pero medimos que la corriente 00:07:36
es de 0,5 amperes. 00:07:40
Para encontrar la resistencia escribimos R igual y luego tapamos la R en el triángulo. 00:07:48
Nos queda VEI, así que la resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. 00:07:53
Sabemos que el voltaje es de 12 volts y la corriente es de 0,5, así que 12 dividido 00:07:59
por 0,5 nos da 24 ohms de resistencia. 00:08:03
La resistencia es la oposición al flujo de electrones. 00:08:08
Intenta evitar que los electrones fluyan. 00:08:11
Por eso utilizamos resistencias en los circuitos para reducir la corriente y proteger componentes 00:08:14
como un LED. 00:08:19
Si intentamos conectar un LED directamente a una batería de 9 volts se fundirá porque 00:08:21
el voltaje y la corriente son demasiado altos. 00:08:25
Pero cuando añadimos una resistencia al circuito estas se reducen por lo que el LED está protegido 00:08:28
y brillará con intensidad. 00:08:32
Así que si tenemos un circuito, podemos aumentar la corriente aumentando el voltaje. 00:08:34
O también podemos aumentar la corriente reduciendo la resistencia. 00:08:39
También reducir la corriente aumentando la resistencia. 00:08:44
Bien, es hora de que pongas a prueba tus habilidades. 00:08:46
¿Puedes resolver estos problemas? 00:08:51
Problema 1. 00:08:53
Supongamos que tenemos esta lámpara resistiva que tiene una resistencia de 240 ohms. 00:08:54
Si la conectamos a una toma de corriente en los Estados Unidos que utiliza 120, ¿cuál 00:08:59
será la corriente? 00:09:03
Problema 2. 00:09:10
Si conectamos la misma lámpara resistiva de 240 ohms a una toma de corriente en el 00:09:11
Reino Unido obtendremos una corriente de 0,958 amperes. 00:09:15
¿Cuál es el voltaje que se aplica? 00:09:20
Idioma/s:
es
Autor/es:
Fernando Santiago Martínez
Subido por:
Fernando Jose S.
Licencia:
Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
Visualizaciones:
8
Fecha:
16 de julio de 2023 - 12:46
Visibilidad:
Clave
Enlace Relacionado:
https://www.youtube.com/watch?v=_ZICyi2lOd8
Centro:
IES JUAN RAMON JIMENEZ
Duración:
09′ 31″
Relación de aspecto:
1.78:1
Resolución:
1920x1080 píxeles
Tamaño:
88.60 MBytes

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