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Creación Contenido3-Francisco González Constanza

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Subido el 24 de agosto de 2023 por Francisco J. G.

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Video explicativo de un circuito eléctrico en serie.

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Hola a todos, vamos a ver lo que es un circuito en serie. Aquí tenemos un circuito con tres 00:00:00
resistencias, ¿vale? Vemos que, para entender qué es un circuito en serie, lo primero que 00:00:09
hay que ver qué es. Es que una de las resistencias, la salida de una de ellas, tiene que ser la 00:00:14
entrada de otra. A ver, esto es un circuito donde corre la corriente eléctrica según 00:00:19
la flecha, iría recorriendo desde la pila y recorriendo todo el circuito. Entonces esa 00:00:24
corriente eléctrica entrará en cada una de las resistencias, entonces la entrada que 00:00:30
entrará por la primera, que será, cuando salga, será la entrada de la siguiente y 00:00:35
cuando salga de la segunda será la entrada de la tercera. Si alguna de las resistencias, 00:00:42
su salida de la corriente eléctrica es la entrada de la siguiente, estamos hablando 00:00:49
de circuitos en serie. Entonces aquí tendríamos un circuito con tres resistencias en serie 00:00:53
y vamos a ver distintos tipos de cuestiones que pueden surgir. ¿Nosotros qué queremos 00:01:00
al final? Queremos al final que ese circuito se transforme en un circuito con una resistencia 00:01:07
neta o total. Cuando hablamos de resistencia neta o total es lo mismo. Entonces la vamos 00:01:12
a llamar Resuene y queremos saber cuáles son las resistencias. Las tres resistencias 00:01:17
de 10, 5 y 2 ohmios se transforman en una resistencia total. ¿Cómo se calcula eso? 00:01:20
Cuando tenemos un circuito en serie, la resistencia total o neta se calcula sumándolas. Así 00:01:25
de sencillo. Si ya hemos sabido que las tres resistencias están en serie, las sumamos, 00:01:32
sería el primer punto para calcular la resistencia neta y sumaríamos los 10 ohmios a los 5 ohmios 00:01:40
y a los 2 ohmios. Cuidado, sólo cuando están en serie. Si no están en serie no se puede 00:01:45
realizar así. Primero vamos a ponerle un nombre a cada una de las resistencias, pondremos 00:01:49
Resu 1, Resu 2 y Resu 3 a cada una de las tres y al final las sumamos, con lo cual al 00:01:55
final nos quedarían 17 ohmios, que es la resistencia neta o total del circuito. Ahora 00:02:01
esas tres resistencias se pueden sustituir por esa única resistencia de 17 ohmios. Segunda 00:02:07
cuestión que podríamos resolver en un circuito en serie. Ahora la segunda cuestión que podríamos 00:02:13
resolver en un circuito en serie sería el caso de la intensidad neta o total. Yo pongo 00:02:19
aquí intensidad neta o total. Es lo mismo, neta que total. La intensidad neta en un circuito 00:02:26
en serie sería la misma en todo el circuito. ¿Por qué? Porque aquí no se produce una 00:02:32
bifurcación en varios tramos donde la intensidad de corriente se divide, sino que la intensidad 00:02:38
de corriente siempre es la misma. En un circuito en serie, si a cada una de las intensidades 00:02:45
que pasa por cada una de las resistencias las llamamos Resu 1, Resu 2 e Resu 3, en un 00:02:50
circuito en serie tenemos que la intensidad total es igual a la intensidad de Resu 1, 00:02:55
igual a la intensidad de Resu 2 e igual a la intensidad de Resu 3. Todas las intensidades 00:03:00
son iguales. Entonces tendríamos que la intensidad total pasaría por la resistencia de 10 ohmios, 00:03:04
de ella saldría también la intensidad total y así sería todo el resto del circuito. 00:03:13
Todos serían exactamente las mismas. Entonces, si queremos, como sabemos que la ley de Ohm 00:03:18
es el potencial igual a la intensidad por la resistencia, para calcular la intensidad 00:03:24
total necesitaremos el voltaje total o neto, que son 6 voltios, si lo vemos en el circuito, 00:03:28
y partido de la resistencia neta o total, que es la que hemos calculado arriba, 17 00:03:34
ohmios, con lo cual la intensidad total del circuito será 6 voltios entre 17 ohmios. 00:03:39
Lo calculamos y vemos que esa intensidad total será igual a 0,35 amperios. Siempre ponerme las 00:03:46
unidades. Muy importante, unidades. Tercera cuestión que podemos tener un circuito en 00:04:00
serie. Vamos a repasar. Arriba, resistencia neta, es lo primero que se debe pedir. Segundo, 00:04:07
intensidad total o neta, es lo mismo. Y tercero, vamos a ver las intensidades parciales. ¿Qué son 00:04:14
las intensidades parciales? Hablamos de intensidad parcial concretamente más en circuitos en 00:04:25
paralelo. Aquí no habrá intensidades parciales, pero quiero ponerlo para que veáis que las 00:04:31
intensidades parciales, en el caso de las que los hubiera, serían todas iguales, y que serían 00:04:35
iguales a la intensidad neta o total. Lo hemos dicho, en el circuito, cuando se produce la 00:04:40
intensidad de corriente es la misma en todo el circuito. No se bifurca en varias intensidades 00:04:45
diferentes. Por último tendríamos las tensiones parciales. Tensiones parciales, en el caso de un 00:04:51
circuito en serie, las tensiones se suman. Tensión también lo podemos llamar como diferencia de 00:04:58
potencial. Cuando hablamos de tensión y diferencia de potencial es lo mismo. ¿Qué sucede? Vamos a 00:05:11
dibujar el circuito para que veáis cómo se sitúan las tensiones o la diferencia de potencial en 00:05:15
cada una de cómo se dividen en un circuito en serie. Ese 6 voltios que está en el lateral 00:05:20
izquierdo, vamos a ponerlo abajo, para que veáis que entre sus dos puntos hay 6 voltios y que si lo 00:05:26
que equiparamos a los dos puntos en el que están las tres resistencias de arriba, la suma de los 00:05:32
tres potenciales de arriba, aquí abajo, ese tramo, esa longitud, entre esos dos puntos serán 6 voltios. 00:05:38
Pues esa longitud, al enfrentarla arriba, será también 6 voltios. Con lo cual la suma de los tres 00:05:44
potenciales de las tres resistencias serán 6 voltios. Habrá un potencial Vs1, Vs2 y Vs3. Serán 00:05:49
esos tres tramos y la suma de los tres, concretamente, va a ser el potencial total del 00:05:57
circuito que será 6 voltios. Con lo cual, ¿qué tendríamos? Que Vs1 más Vs2 más Vs3 es igual a 6 00:06:03
voltios. En un circuito en serie las potenciales se suman. En un en paralelo lo veremos luego. Entonces es 00:06:11
igual al potencial total o neto, que es 6 voltios. Entonces vamos a calcular ahora cada uno de los 00:06:19
potenciales. Vs1, Vs2 y si tenemos ya Vs1 y Vs2, Vs3, nos haría más que sacarlo restándolo de 6 voltios, que es el 00:06:24
total. Entonces vamos a calcular de todas formas los tres. Vs1, que será la intensidad de corriente 00:06:32
neta o Vs1, porque la neta es igual, lo hemos visto arriba, por su resistencia. La resistencia R1, arriba 00:06:39
lo tenemos, son 10 ohmios y la intensidad neta hemos visto que eran 0.35 amperios. 0.35 por 10 ohmios serán 3.5 00:06:45
voltios. Vamos al V2, que será Isu2, que es igual a Ineta por R2. Ineta 0.35 amperios por su resistencia. Si la vemos 00:06:54
allí arriba a la izquierda son 5 ohmios, con lo cual la multiplicación entre 0.35 amperios por 5 ohmios será igual a, vamos a 00:07:07
calcularlo, 1.75 voltios. Y Vsu3, que será igual a Isu3 por Rsu3. Isu3 sigue siendo 0.35 amperios e Isu3 ahora son los 2 ohmios 00:07:19
de la tercera resistencia, con lo cual nos quedará 0.7 voltios. La suma de esos tres potenciales, de Vsu1 más Vsu2 más Vsu3, tiene que 00:07:33
darnos los 6 voltios. Y efectivamente nos daría aproximadamente los 6 voltios. Hay que decir que en cada multiplicación, como solo utilizamos 00:07:59
un decimal, pues vamos cometiendo un error y entonces al final la suma no sale exactamente los 6 voltios, pero serían los 6 voltios. Y esto sería 00:08:08
todo en cuanto a el cálculo de un circuito en serie. En el siguiente vídeo veremos cómo se calcula un circuito en paralelo. Y nada más. Hasta luego. 00:08:17
Subido por:
Francisco J. G.
Licencia:
Reconocimiento
Visualizaciones:
8
Fecha:
24 de agosto de 2023 - 17:59
Visibilidad:
Clave
Centro:
IES LAS MUSAS
Duración:
08′ 41″
Relación de aspecto:
1.78:1
Resolución:
1920x1080 píxeles
Tamaño:
68.82 MBytes

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