Archivo de la etiqueta: resistencia eléctrica

Influencia de la Temperatura en la Resistencia Eléctrica. Experimentos.

Experimentos en los que demostramos la influencia de la temperatura en la resistencia eléctrica.

Al aumentar la temperatura aumenta la agitación de los átomos de los conductores y por tanto el movimiento de la corriente eléctrica se hace más difícil, con lo que aumenta la resistencia o lo que es lo mismo, disminuye la conductividad.

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_eléctrica

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Potencia en un Circuito Eléctrico. Explicación y Experimentos.

La potencia en un circuito eléctrico viene determinada por el producto del voltaje por la intensidad de la corriente. También se puede expresar como el producto del cuadrado de la intensidad de la corriente que atraviesa una resistencia eléctrica.

En este episodio explico los fundamentos y realizo varios experimentos con los que mediremos y calcularemos la potencia disipada en un circuito eléctrico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_eléctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm

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Ley de Ohm. Experimentos.

Voy a realizar diversos experimentos en los que aplicaré la ley de Ohm para calcular el valor de una resistencia, la tensión y la intensidad en un circuito.

La ley de Ohm define la relación que guardan la resistencia eléctrica, la tensión o voltaje y la intensidad de la corriente eléctrica.

Para los experimentos utilizaré un multímetro, polímetro o tester, que es un medidor de diversas magnitudes como la tensión, la intensidad o la resistencia eléctrica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Codificación_de_colores

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_eléctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Multímetro

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Ley de Ohm

Os presento la Ley de Ohm. Expone la relación que guardan la resistencia eléctrica, la tensión o voltaje y la intensidad de la corriente eléctrica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_eléctrica

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Una Resistencia Sensible a la Luz. Fotoresistencia (LDR).


Una fotoresistencia, fotoresistor o LDR es un fotosensor, es decir, un dispositivo electrónico sensible a la luz. Cuando recibe luz, su resistencia eléctrica disminuye.
Veremos el funcionamiento y una serie de experiementos con una LDR (Light Dependent Resistor o Resistencia Dependiente de la Luz).

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotorresistor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotodiodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fototransistor
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoeléctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Célula_fotoeléctrica

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Efecto Joule


Si hacemos pasar una corriente eléctrica por un conductor se genera calor. Esto es debido a los choques de los electrones de la corriente con los átomos del conductor. Cuanto menor es la resistencia eléctrica de un conductor menor será el Efecto Joule. En el caso de un superconductor, éste efecto está ausente, debido a que la resistencia de los mismos es nula.

El efecto Joule es inconveniente, por ejemplo, para el transporte de energía eléctrica, puesto que hace que se produzcan pérdidas.

En cambio, se aprovecha para la producción de calor al pasar una corriente por una resistencia eléctrica. Así, multitud de electrodomésticos utilizan este efecto para calentar.

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Superconductividad

Conexión de Resistencias en Serie. Electrónica


¿Qué ocurre cuando conectamos resistencias eléctricas en serie?
Vamos a realizar un experimento en el que se conectan de cero a cinco resistencias en serie en un circuito en el que alimentamos un LED (diodo emisor de luz).

La resistencia equivalente de un conjunto de resistencias conectadas en serie es igual a la suma de los valores individuales de cada una de ellas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_en_serie
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_en_paralelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Led
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_el%C3%A9ctrica

Circuito Eléctrico. Analogía Hidráulica. 2


Explicación de los elementos básicos de un circuito eléctrico a partir de la analogía hidráulica. En esta segunda parte veremos la analogía hidráulica con una bomba de agua que hará circular el agua de forma que mueva una rueda con palas para representar la analogía de un motor eléctrico. Con una llave de paso regularemos el caudal del agua de forma análoga a un potenciómetro (reostato) en un circuito eléctrico. Posteriormente veremos el circuito eléctric análogo con una pila de petaca, un potenciómetro y un motor eléctrico.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_analogy
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_el%C3%A9ctrica

 

Circuito Eléctrico. Analogía Hidráulica. 1


Explicación de los elementos básicos de un circuito eléctrico a partir de la analogía hidráulica. Los concepto de voltaje, intensidad y resistencia tienen su análogo en un circuito hidráulico.

El voltaje, tensión o diferencia de potencial tiene su análogo en la altura de la que cae el agua.
La intensidad de la corriente eléctrica tiene su análogo en el caudal del agua, es decir, en la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo.
La resistencia del circuito eléctrico es análoga a la resistencia que oponen los conductos al paso del agua.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_analogy