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Ley d eohm

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Transcript

  • 1. COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS I. E. D.
    • INTEGRANTES:
    • KARINA COGOLLO
    • DIANA ENCISO
    • CURSO:
    • 11-01
    • AÑO:
    • 2010
  • 2. LEY DE OHM
  • 3. Georg Simon Ohm (1789-1854) fue un físico y matemático alemán que aportó a la teoría de la electricidad la ley de ohm, conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas. Estudió la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia, formulando en 1827 la ley que lleva su nombre que establece que: V = I.R También se interesó por la acústica, la polarización de las pilas y las interferencias luminosas. La unidad de resistencia eléctrica, el ohmio, recibe este nombre en su honor. Terminó ocupando el puesto de conservador del gabinete físico de la "Bayerische Akademie"
  • 4. ¿Qué es la ley de ohm?
    • La Ley de Ohm establece que "la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo", se puede expresar matemáticamente en la siguiente ecuación:
      • I=V/R
    • donde, empleando unidades del Sistema internacional, tenemos que:
    • I = Intensidad en amperios (A)
    • V = Diferencia de potencial en voltios (V) ó (U)
    • R = Resistencia en ohmios (Ω).
    • Esta ley no se cumple, por ejemplo, cuando la resistencia del conductor varía con la temperatura, y la temperatura del conductor depende de la intensidad de corriente y el tiempo que esté circulando.
    • La ley define una propiedad específica de ciertos materiales por la que se cumple la relación:
    • V=I.R
    • Un conductor cumple la Ley de Ohm sólo si su curva V - I es lineal, esto es si R es independiente de V y de I.
  • 5. Circuito en serie, en el se aplica la ley de ohm
  • 6. APLICACIONES DE LA LEY DE OHM
  • 7. Circuito en serie
    • En ese ejemplo la bombillas lucen menos porque les llega menos intensidad al estar en serie, y si se funde una, hay corriente y el circuito falla.
  • 8. Resistencias en serie En una conexión de resistencias en serie se verifica la siguiente ecuación R = R 1 + R 2 + R 3
  • 9. Circuito en paralelo
    • En este ejemplo al estar conectadas en paralelo lucen con la misma intensidad y además, si se funde alguna, el resto puede seguir luciendo porque sigue habiendo corriente por las otras ramas
  • 10. Resistencias en paralelo En una conexión de resistencias en paralelo se verifica la siguiente ecuación
  • 11. Circuito mixto Combinación de serie y paralelo
  • 12. Resistencias mixto Se mezclan las dos formulas anteriores para poder hallar la resistencia equivalente: El equivalente del paralelo son 5k, que sumada con los otros 10 k hacen un total de 15k.

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