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4 ESO - TECNO. Resumen Tema 2 - Parte 2. Circuitos Serie, Paralelo y Mixto. - Contenido educativo
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Lo siguiente que tenemos, lo siguiente que tenemos es asociaciones de resistentes, estas fórmulas hay que sabérselas, no nos queda otra, vale, si no nos las sabemos estamos muertos.
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Yo os intenté poner esto de una forma que os resultara fácil pensarlo, si sabemos lo que es cada magnitud, un circuito en serie y un circuito en paralelo, lo vamos a poder resolver fácil.
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¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya sabemos
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Por ejemplo, la diferencia de energía entre los dos polos de esa pila
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Esa diferencia de energía va a ser la misma si os fijáis para todas las resistencias
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Porque están en los mismos puntos, conectados
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Con lo cual, si aquí tengo 9 voltios entre los polos de la pila
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Entre estos dos polos de esta resistencia habrá 9 voltios
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Entre estos dos polos habrá 9 voltios
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Entre estos dos polos habrá 9 voltios, es lógico
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Fijaros, es lo que pone esta fórmula
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me la puedo meter de memoria
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con lo cual la probabilidad
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de que me equivoque es alta
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o puedo pensarlo
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con lógica
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si sabemos lo que es cada cosa, no es tan difícil
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hombre, todas las electrones
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que salen por un lado
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que son todos los que llegan por abajo
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porque si los electrones no se volatilizan
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que hemos visto que todos los que salen llegan
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salen con energía y llegan sin energía
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pero todos los que salen llegan
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van a pasar
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o por el primer camino, o por el segundo, o por el tercero, ¿sí o no?
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Pero todo va a pasar por algún camino, porque no se pierde ninguno.
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Con lo cual, la intensidad total que sale de la pila va a ser igual a la suma de todos los diferentes caminos.
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Ya está. Pues eso es lo que pone aquí.
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La intensidad de los generadores es igual a la suma de las intensidades del tráfano.
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Es decir, la intensidad total, que lo veis ahí, es igual a la suma de todas las intensidades.
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y la única forma que no me gusta en ese formato de esta forma porque porque no me gusta el formato
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ya despejado prefiero porque se ve mucho mejor y se recuerda mucho mejor que si en una asociación
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en serie, la resistencia total, hemos dicho que era la suma, en una sucesión en paralelo
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es igual, pero en vez de considerar las resistencias, consideramos las inversas, es decir, la inversa
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de la resistencia total es la inversa de la 1 más la inversa de la 2 más la inversa
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es decir, es la misma fórmula
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pero en vez de sumar resistencias
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sumo las inversas, es decir
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uno partido por la resistencia
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pero es la misma fórmula
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y esta se recuerda mucho mejor
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entonces, si tenemos una asociación en paralelo
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pues tengo que aplicar esta fórmula
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para poder saber cuánto vale
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la resistencia equivalente
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la resistencia en la que yo puedo eliminar esto
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¿de acuerdo?
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y si tengo circuitos mixtos que mezclan serie y paralelo
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tengo que irlo haciendo con cachitos
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el cachito que pueda, cuando tenga dos resistencias
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o tres en paralelo, lo resuelvo
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lo convierto en una
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esa que me ha salido, a lo mejor
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está en serie con otras dos o tres
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pues esa la resuelvo, y luego eso
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a lo mejor está en una combinación con otras
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y voy cachito a cachito resolviéndolo
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hasta que me queda solo uno
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cuando me queda solo una resistencia
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normalmente eso es para que
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tengamos
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un circuito con una única resistencia
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y despejemos la intensidad, vamos a la ley de Ohm, resolvemos con la intensidad y luego
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volvemos a deshacer toda la estructura del circuito y ya empezamos a calcular cosas.
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Esa es un poco la técnica. Entonces, si son en serie, pues aquí veis la fórmula fácil,
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las resistencias, las intensidades, como hemos dicho, todas las intensidades, la intensidad
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va a ser siempre la misma porque va a pasar por todas, con lo cual todas las intensidades
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en cada parte son iguales y aquí la energía que se ha perdido en todo el circuito es la
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que se ha perdido en el primero más la que se ha perdido aquí, más la que se ha perdido
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aquí, más la que se ha perdido aquí. Sumo todas las pérdidas de energía y termino
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con la pérdida de energía total, que es esta fórmula. Os podéis aprender la fórmula
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de memoria, ¿vale? Pero yo creo que es más fácil si sabemos lo que es cada cosa y lo
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de esas, es mi opinión. Vale, esto sería un circuito mixto, veis, aquí no puedo resolverlo
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con un tirón, tendría que ir cachito a cachito, aquí a la izquierda tengo dos en paralelo,
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esas dos en paralelo las puedo resolver, se convierten solo en una, y cuando es solo una,
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si nos fijamos, esta y esta, cuando ya están dos las he convertido solo en una, de otro
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la de 5 y la que acabo de resolver están en serie, lo veis, están una detrás de la otra, entonces esas dos las sumaría, entonces la que me queda, ya no tendría ninguna aquí arriba, serían dos en paralelo, y cuando esa la resuelva tendría tres en serie, y más cachito a cachito, vale, lo voy a hacer aquí en la pizarra para que lo veáis, pero el truco es ir buscando, ir buscando trozos que sean resolubles, voy a pintar aquí en la pizarra ese circuito,
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para que veáis que lo que he dicho suena complicado, pero es una tontería, eso sí, ¿no?
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Vale, entonces, simplemente, aquí, ¿qué hacemos?
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Primero estas dos, que todo el mundo ve claramente que están en paralelo, ¿no?
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Bueno, las resolvemos, cuando las resuelva, esas dos resistencias se van a convertir solo en una,
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de valor final
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que resolveremos a través de esta fórmula
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ya sé cuánto vale la resistencia total
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la pongo aquí
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las dos se me han convertido en una
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esta y esta están en serie
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final con principio, final con principio
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si, ¿no?
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estas dos, imaginaos que solo tengas las dos
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ahí, está doblando el parque
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pero si lo expiro, están en serie
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con lo cual, esta y esta, se suman las dos resistencias
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y me vuelve a quedar una sola
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con el valor de la resistencia
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igual a la suma, aplicando la fórmula de la resistencia
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es decir, ahora que tengo aquí
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otra vez
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dos en paralelo
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como va a aplicar la fórmula de la resistencia sin paralelo
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a esas dos, calculo
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y me da el valor de la resistencia total
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que es eso, y esta con esta
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con esta, ¿cómo están?
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¿cómo están?
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en serie
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pues sumo las tres y ya tendría
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una única resistencia de valor total
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Cuando tengo un circuito mixto
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Tengo que hacerlo de esa manera
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¿Vale?
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- Autor/es:
- JUAN RAMÓN GARCÍA MONTES
- Subido por:
- Juan Ramã‼N G.
- Licencia:
- Todos los derechos reservados
- Visualizaciones:
- 35
- Fecha:
- 17 de noviembre de 2020 - 19:30
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- IES ANTONIO GAUDI
- Duración:
- 07′ 19″
- Relación de aspecto:
- 1.78:1
- Resolución:
- 1366x768 píxeles
- Tamaño:
- 89.83 MBytes