Creación Contenido3-Francisco González Constanza
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Video explicativo de un circuito eléctrico en serie.
Hola a todos, vamos a ver lo que es un circuito en serie. Aquí tenemos un circuito con tres
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resistencias, ¿vale? Vemos que, para entender qué es un circuito en serie, lo primero que
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hay que ver qué es. Es que una de las resistencias, la salida de una de ellas, tiene que ser la
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entrada de otra. A ver, esto es un circuito donde corre la corriente eléctrica según
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la flecha, iría recorriendo desde la pila y recorriendo todo el circuito. Entonces esa
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corriente eléctrica entrará en cada una de las resistencias, entonces la entrada que
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entrará por la primera, que será, cuando salga, será la entrada de la siguiente y
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cuando salga de la segunda será la entrada de la tercera. Si alguna de las resistencias,
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su salida de la corriente eléctrica es la entrada de la siguiente, estamos hablando
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de circuitos en serie. Entonces aquí tendríamos un circuito con tres resistencias en serie
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y vamos a ver distintos tipos de cuestiones que pueden surgir. ¿Nosotros qué queremos
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al final? Queremos al final que ese circuito se transforme en un circuito con una resistencia
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neta o total. Cuando hablamos de resistencia neta o total es lo mismo. Entonces la vamos
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a llamar Resuene y queremos saber cuáles son las resistencias. Las tres resistencias
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de 10, 5 y 2 ohmios se transforman en una resistencia total. ¿Cómo se calcula eso?
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Cuando tenemos un circuito en serie, la resistencia total o neta se calcula sumándolas. Así
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de sencillo. Si ya hemos sabido que las tres resistencias están en serie, las sumamos,
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sería el primer punto para calcular la resistencia neta y sumaríamos los 10 ohmios a los 5 ohmios
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y a los 2 ohmios. Cuidado, sólo cuando están en serie. Si no están en serie no se puede
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realizar así. Primero vamos a ponerle un nombre a cada una de las resistencias, pondremos
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Resu 1, Resu 2 y Resu 3 a cada una de las tres y al final las sumamos, con lo cual al
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final nos quedarían 17 ohmios, que es la resistencia neta o total del circuito. Ahora
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esas tres resistencias se pueden sustituir por esa única resistencia de 17 ohmios. Segunda
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cuestión que podríamos resolver en un circuito en serie. Ahora la segunda cuestión que podríamos
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resolver en un circuito en serie sería el caso de la intensidad neta o total. Yo pongo
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aquí intensidad neta o total. Es lo mismo, neta que total. La intensidad neta en un circuito
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en serie sería la misma en todo el circuito. ¿Por qué? Porque aquí no se produce una
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bifurcación en varios tramos donde la intensidad de corriente se divide, sino que la intensidad
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de corriente siempre es la misma. En un circuito en serie, si a cada una de las intensidades
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que pasa por cada una de las resistencias las llamamos Resu 1, Resu 2 e Resu 3, en un
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circuito en serie tenemos que la intensidad total es igual a la intensidad de Resu 1,
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igual a la intensidad de Resu 2 e igual a la intensidad de Resu 3. Todas las intensidades
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son iguales. Entonces tendríamos que la intensidad total pasaría por la resistencia de 10 ohmios,
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de ella saldría también la intensidad total y así sería todo el resto del circuito.
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Todos serían exactamente las mismas. Entonces, si queremos, como sabemos que la ley de Ohm
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es el potencial igual a la intensidad por la resistencia, para calcular la intensidad
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total necesitaremos el voltaje total o neto, que son 6 voltios, si lo vemos en el circuito,
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y partido de la resistencia neta o total, que es la que hemos calculado arriba, 17
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ohmios, con lo cual la intensidad total del circuito será 6 voltios entre 17 ohmios.
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Lo calculamos y vemos que esa intensidad total será igual a 0,35 amperios. Siempre ponerme las
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unidades. Muy importante, unidades. Tercera cuestión que podemos tener un circuito en
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serie. Vamos a repasar. Arriba, resistencia neta, es lo primero que se debe pedir. Segundo,
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intensidad total o neta, es lo mismo. Y tercero, vamos a ver las intensidades parciales. ¿Qué son
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las intensidades parciales? Hablamos de intensidad parcial concretamente más en circuitos en
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paralelo. Aquí no habrá intensidades parciales, pero quiero ponerlo para que veáis que las
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intensidades parciales, en el caso de las que los hubiera, serían todas iguales, y que serían
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iguales a la intensidad neta o total. Lo hemos dicho, en el circuito, cuando se produce la
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intensidad de corriente es la misma en todo el circuito. No se bifurca en varias intensidades
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diferentes. Por último tendríamos las tensiones parciales. Tensiones parciales, en el caso de un
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circuito en serie, las tensiones se suman. Tensión también lo podemos llamar como diferencia de
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potencial. Cuando hablamos de tensión y diferencia de potencial es lo mismo. ¿Qué sucede? Vamos a
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dibujar el circuito para que veáis cómo se sitúan las tensiones o la diferencia de potencial en
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cada una de cómo se dividen en un circuito en serie. Ese 6 voltios que está en el lateral
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izquierdo, vamos a ponerlo abajo, para que veáis que entre sus dos puntos hay 6 voltios y que si lo
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que equiparamos a los dos puntos en el que están las tres resistencias de arriba, la suma de los
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tres potenciales de arriba, aquí abajo, ese tramo, esa longitud, entre esos dos puntos serán 6 voltios.
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Pues esa longitud, al enfrentarla arriba, será también 6 voltios. Con lo cual la suma de los tres
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potenciales de las tres resistencias serán 6 voltios. Habrá un potencial Vs1, Vs2 y Vs3. Serán
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esos tres tramos y la suma de los tres, concretamente, va a ser el potencial total del
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circuito que será 6 voltios. Con lo cual, ¿qué tendríamos? Que Vs1 más Vs2 más Vs3 es igual a 6
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voltios. En un circuito en serie las potenciales se suman. En un en paralelo lo veremos luego. Entonces es
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igual al potencial total o neto, que es 6 voltios. Entonces vamos a calcular ahora cada uno de los
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potenciales. Vs1, Vs2 y si tenemos ya Vs1 y Vs2, Vs3, nos haría más que sacarlo restándolo de 6 voltios, que es el
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total. Entonces vamos a calcular de todas formas los tres. Vs1, que será la intensidad de corriente
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neta o Vs1, porque la neta es igual, lo hemos visto arriba, por su resistencia. La resistencia R1, arriba
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lo tenemos, son 10 ohmios y la intensidad neta hemos visto que eran 0.35 amperios. 0.35 por 10 ohmios serán 3.5
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voltios. Vamos al V2, que será Isu2, que es igual a Ineta por R2. Ineta 0.35 amperios por su resistencia. Si la vemos
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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
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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
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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
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darnos los 6 voltios. Y efectivamente nos daría aproximadamente los 6 voltios. Hay que decir que en cada multiplicación, como solo utilizamos
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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
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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.
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- Francisco J. G.
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- 24 de agosto de 2023 - 17:59
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- Clave
- Centro:
- IES LAS MUSAS
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