ENTIENDE TODA LA ELECTRICIDAD

HRom
5 Nov 202221:06

Summary

TLDREste vídeo educativo aborda conceptos fundamentales de electricidad para que el espectador los comprenda intuitivamente. Se explican ideas básicas como el voltaje, la intensidad y la resistencia, utilizando analogías sencillas como el agua fluyendo a través de tuberías. A continuación, se profundiza en temas más avanzados como la corriente alterna, la potencia reactiva, las inductancias y las capacitancias, que son esenciales pero poco explicados. Finalmente, se toca el tema de la trifásica, destacando su importancia en la electricidad industrial y doméstica. El vídeo es una mezcla de teoría y práctica, con demostraciones que ayudan a visualizar mejor los conceptos.

Takeaways

  • 😀 La electricidad se puede entender intuitivamente comparándola con el flujo de agua, donde el voltaje es la energía potencial de los electrones y la intensidad es la cantidad de electrones que fluyen.
  • ⚡ El voltaje, también conocido como tensión, es la diferencia de potencial que impulsa la corriente eléctrica, similar a la altura de un objeto que tiene energía potencial.
  • 💧 La intensidad eléctrica, medida en amperios, se compara con la cantidad de agua que fluye a través de un tubo, y se ve afectada por la resistencia que ofrece el camino de la corriente.
  • 🔌 La resistencia, medida en ohms, es como un obstáculo que limita el flujo de electrones, similar a cómo el dedo en un tubo de agua reduce el flujo.
  • 🔄 La corriente alterna (CA) es una forma de corriente en la que el flujo de electrones cambia de dirección de forma periódica, lo que se visualiza como una onda sinusoidal.
  • 🏡 En la mayoría de las casas, la corriente alterna se proporciona en forma de tres fases, lo que permite una distribución más eficiente de la potencia y evita apagones en dispositivos eléctricos.
  • 🌐 La corriente trifásica es utilizada en la industria y en la mayoría de las conexiones eléctricas domésticas, ofreciendo una mayor eficiencia y potencia que la corriente monofásica.
  • ⚙️ Los transformadores son dispositivos esenciales en la electricidad, permitiendo el aumento o disminución de la tensión de la corriente alterna, lo que es crucial para su transporte y distribución.
  • ⚡️ La potencia activa es la energía eléctrica que se utiliza directamente para realizar trabajo, como en motores o bombillas, mientras que la potencia reactiva es una forma de energía que interactúa con el campo magnético y no se consume directamente.
  • 🔧 Los componentes como bobinas y condensadores en una corriente alterna tienen efectos sobre la fase de la corriente, donde las bobinas retrasan y los condensadores adelantan la onda, lo que requiere de compensaciones para mantener la eficiencia eléctrica.

Q & A

  • ¿Qué es la electricidad según el vídeo?

    -La electricidad se explica en el vídeo como el flujo de electrones, comparándolo con el flujo de agua. El voltaje es la energía que los electrones tienen, la intensidad es la cantidad de electrones que viajan y la resistencia es lo que impide su flujo.

  • ¿Qué es el voltaje y cómo se relaciona con la energía potencial?

    -El voltaje, también conocido como tensión o diferencia de potencial, es la energía potencial por la que los electrones pueden moverse. Se compara con la altura de un objeto, que tiene energía potencial hasta que no se libera al soltarlo.

  • ¿Cómo se mide la intensidad eléctrica y qué unidad se utiliza?

    -La intensidad eléctrica se mide en amperios (A) y representa la cantidad de electrones que viajan por un conductor en un segundo.

  • ¿Qué es la resistencia y cómo afecta a la corriente eléctrica?

    -La resistencia es cualquier elemento que impide el flujo de electrones, como el dedo del presentador en el vídeo. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será la cantidad de electrones (intensidad) que pueden pasar.

  • ¿Qué es la ley de Ohm y cómo se relaciona con el voltaje, la intensidad y la resistencia?

    -La ley de Ohm establece que el voltaje es igual a la intensidad multiplicada por la resistencia (V = I * R). Esto significa que si aumenta la resistencia, disminuirá la intensidad a través de ella, a menos que se incremente el voltaje.

  • ¿Qué es la corriente alterna y cómo se diferencia de la corriente continua?

    -La corriente alterna (CA) es una corriente que cambia de dirección periódicamente, como una onda sinusoidal, mientras que la corriente continua (CC) es un flujo constante de electrones en una sola dirección.

  • ¿Por qué la corriente que llega a nuestras casas es una corriente alterna y no continua?

    -La corriente alterna se utiliza porque es más eficiente para transmitir energía a largas distancias con menos pérdidas. Además, los generadores y transformadores que se usan en la electricidad moderna están diseñados para trabajar con corriente alterna.

  • ¿Qué es la potencia reactiva y cómo se relaciona con la potencia activa en una corriente alterna?

    -La potencia reactiva es una forma de potencia que circula por los cables pero no se convierte en trabajo mecánico o calor. Se relaciona con la potencia activa, que es la potencia que realmente se utiliza, porque ambas componen la potencia total en un sistema CA.

  • ¿Qué son las inductancias y las capacitancias en un contexto de corriente alterna?

    -Las inductancias, como las bobinas, retrasan la onda de corriente alterna al crear un campo magnético opuesto al cambio de dirección de la corriente. Las capacitancias, como los condensadores, adelantan la onda al descargarse y ayudar a cambiar el sentido de la corriente.

  • ¿Por qué se usan tres cables en lugar de uno más grueso para transmitir corriente de alta tensión?

    -Se usan tres cables para reducir el gradiente del campo eléctrico y minimizar las pérdidas por efecto Corona, que es la ionización del aire alrededor del cable que conduce a una disipación ineficiente de energía.

Outlines

00:00

🔋 Introducción a la Electricidad

El vídeo comienza explicando la electricidad utilizando un ejemplo de agua para ilustrar conceptos básicos como el voltaje, la intensidad y la resistencia. Se compara el polimento negativo de una batería con un depósito lleno de agua y el positivo con uno vacío, demostrando cómo el voltaje es la energía potencial que puede liberarse. Además, se menciona que el vídeo abordará temas avanzados como la corriente alterna, la potencia reactiva, las inductancias y las capacitancias, así como la trifásica.

05:01

💧 Explicación de Voltaje y Intensidad

Se profundiza en la explicación del voltaje como energía potencial y la intensidad como la cantidad de electrones que fluyen. Utiliza el ejemplo de un agujero en una botella llena de agua para demostrar cómo la intensidad aumenta con el tamaño del agujero. También se introduce la idea de que la electricidad puede verse como electrones que van del polo negativo al positivo o como huecos que van en la dirección opuesta. Finalmente, se explica la resistencia como un obstáculo para el flujo de electrones, usando el dedo del presentador como ejemplo.

10:02

🚨 Peligros de la Electricidad y Ley de Ohm

El presentador demuestra el peligro de la electricidad tocando una pila de 9 V con ambas manos, explicando que la resistencia del cuerpo humano limita el flujo de corriente. Muestra cómo la resistencia del cuerpo puede medirse y cómo la humedad, al reducir la resistencia de la piel, aumenta el peligro. También se introduce la ley de Ohm, explicando que el voltaje es igual a la intensidad multiplicada por la resistencia, y se menciona el peligro de las altas tensiones y el uso de electricidad en entornos húmedos.

15:03

🌊 Corriente Alterna y Transformadores

Se describe la corriente alterna, explicando cómo varía el voltaje en una onda sinusoidal y cómo esto afecta la corriente. Se menciona que la corriente en casa es una onda sinusoidal que varía entre 325 V y -325 V, y se aclara la confusión sobre los 220 V típicos en casa. Se introduce el concepto de transformadores, usando un microondas como ejemplo, y se explica cómo estos dispositivos solo funcionan con corriente alterna y cómo pueden aumentar o disminuir el voltaje, siempre que se mantenga la relación de potencia constante.

20:03

⚡ Torres de Alta Tensión y Potencia Reactiva

El vídeo explica por qué la electricidad se transporta a alta tensión para reducir las pérdidas y cómo las torres de alta tensión están diseñadas para evitar que el aire se ionice y se convierta en conductor. Se discute el efecto de la separación de cables para reducir el gradiente del campo eléctrico y las pérdidas por efecto Corona. Además, se introduce el concepto de potencia reactiva en la corriente alterna, explicando la diferencia entre la potencia activa y la potencia reactiva, y cómo las inductancias y las capacitancias afectan la fase de la corriente y el voltaje.

🏠 Compensación de Potencia Reactiva

Se explica cómo los electrodomésticos como la lavadora y el microondas, que contienen bobinas, retrasan las ondas de corriente alterna y cómo se compensa este retraso utilizando condensadores. Se menciona que estos condensadores ya vienen integrados en los electrodomésticos y que no es necesario preocuparse por su colocación. El vídeo concluye resaltando la complejidad del concepto de potencia reactiva y animando a los espectadores a revisar el vídeo nuevamente si lo consideran útil.

Mindmap

Keywords

💡Electricidad

La electricidad es el flujo de electrones que produce energía. En el vídeo, se utiliza el ejemplo de agua para explicar la electricidad, donde el agua en un depósito representa los electrones en el polo negativo de una batería, y el vacío en otro depósito representa el polo positivo. La electricidad fluye cuando hay una conexión, permitiendo que los electrones viajen desde el polo negativo al positivo.

💡Voltaje

El voltaje, también conocido como tensión, es la presión que impulsa la electricidad a través de un circuito. Se compara con la energía potencial al describir cómo un móvil en una altura tiene energía potencial hasta que es liberado (soltado). En el vídeo, el voltaje se relaciona con la energía que los electrones tienen para moverse a través de un circuito.

💡Intensidad

La intensidad, medida en amperios, es la cantidad de electricidad (electrones) que fluye a través de un circuito en un segundo. En el vídeo, se ilustra con el ejemplo de un agujero en una bouteille llena de agua (electrones) y cómo más agua (electrones) fluye a través del agujero si este es más grande, lo que representa una mayor intensidad.

💡Resistencia

La resistencia es un obstáculo al flujo de electricidad en un circuito. En el vídeo, se usa el ejemplo de un dedo colocándose en el camino de los electrones para simular una resistencia, disminuyendo el flujo de electrones. También se menciona que el motor eléctrico tiene una resistencia que afecta su velocidad de giro en función del voltaje aplicado.

💡Ley de Ohm

La ley de Ohm establece que el voltaje en un circuito es igual a la intensidad multiplicada por la resistencia (V = I * R). En el vídeo, se utiliza esta ley para explicar cómo la resistencia del cuerpo humano limita la intensidad del flujo eléctrico al tocar una batería, demostrando que una alta resistencia (como la de las manos secas) reduce la intensidad del flujo.

💡Corriente alterna (CA)

La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica donde el flujo de electricidad cambia periódicamente su dirección. En el vídeo, se describe cómo la CA en casa varía entre 325V y -325V, y cómo esto se relaciona con las ondas sinusoidales que se repiten 50 veces por segundo en Europa (50 Hz).

💡Potencia reactiva

La potencia reactiva es una forma de potencia que no se convierte directamente en trabajo mecánico o calor, sino que se relaciona con los efectos magnéticos en el circuito. En el vídeo, se explica cómo las bobinas y los condensadores en una CA pueden causar una desfasaje entre la intensidad y el voltaje, resultando en potencia reactiva.

💡Inductancia

La inductancia es la propiedad de un circuito que opone el cambio en el flujo de la corriente. En el vídeo, se menciona que las bobinas crean un campo magnético que retrasa la onda de la CA, lo que contribuye a la potencia reactiva. Esta propiedad es importante en la compensación de la potencia reactiva en circuitos eléctricos.

💡Capacitancia

La capacitancia es la capacidad de un circuito para almacenar energía en un campo eléctrico. En el vídeo, se describe cómo los condensadores, al estar cargados, pueden facilitar el cambio de dirección de la corriente en una CA, adelantando la onda. Esta propiedad se utiliza para compensar la inductancia y reducir la potencia reactiva en circuitos.

💡Transformadores

Los transformadores son dispositivos que utilizan la CA para aumentar o disminuir el voltaje en un circuito. En el vídeo, se explica cómo un transformador de microondas puede aumentar el voltaje de 230V a 2000V, pero solo funciona con CA debido a su capacidad para inducir corriente en el bobinado secundario. Los transformadores son esenciales para la transmisión eficiente de electricidad a larga distancia.

Highlights

Explicación de la electricidad comparándola con el flujo de agua para comprender conceptos básicos como voltaje, intensidad y resistencia.

Voltaje como energía potencial, comparado con la altura de un objeto para entender su papel en la electricidad.

Intensidad como la cantidad de electrones que fluyen, demostrando su efecto con un agujero en una botella.

La dualidad de la electricidad: electrones que fluyen desde el polo negativo al positivo y huecos que se crean.

Resistencia como obstáculo para el flujo de electrones, ejemplificado con el dedo en un tubo.

La ley de Ohm, que relaciona voltaje, intensidad y resistencia, explicada con una pila y el cuerpo humano.

Diferencia entre corriente continua y corriente alterna, con una analogía de onda sinusoidal para la CA.

Importancia de la corriente trifásica en la industria y su relación con la potencia y el voltaje.

Funcionamiento de los transformadores y su papel crucial en la elevación y reducción de voltaje en CA.

Efecto de las altas tensiones en los cables de alta tensión y la necesidad de separar los cables para disipar el campo eléctrico.

La potencia reactiva y su diferencia con la potencia activa, con ejemplos de inductancias y capacitancias.

Compensación de la potencia reactiva en motores eléctricos y otros dispositivos domésticos con condensadores.

Importancia de entender la potencia reactiva para la eficiencia energética en sistemas eléctricos.

Invitación al público a aprender más sobre electricidad y a suscribirse para contenidos futuros.

Transcripts

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muy buenas a todos en este vídeo me

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gustaría que entendiese perfectamente lo

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que es la electricidad que sepáis

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intuitivamente razonar Qué es el voltaj

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y Qué es la intensidad sé que hice un

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vídeo de esto mismo hace 5 años y es el

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vídeo con diferencia que más me han

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agradecido que haya hecho y ahora

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después de 5 años me gustaría volverlo a

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explicar pero mejor después vamos a

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explicar la corriente alterna la

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potencia reactiva inductancias

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capacitancias que es un tema muy

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importante la electricidad Pero que se

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explica poco Y por último vamos a

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explicar un poco de trifásica así que

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espero que os guste y dentro

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[Música]

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[Aplausos]

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vídeo vamos a empezar explicando

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electricidad como si fuera agua creo que

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es la forma más fácil de entender lo que

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es el voltaje la intensidad y la

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resistencia luego se va a complicar un

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poco más y ya no se va a poder explicar

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Como si fuese agua pero para que tengáis

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una idea de base de lo que es la

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creo que es muy buen ejemplo este

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depósito que está lleno de agua sería el

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Polo negativo de una pila que está lleno

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de electrones y este otro que tengo aquí

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que está vacío sería el Polo positivo

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nosotros conectamos un cable a la

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pila y lo que hacemos a conectar el

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cable es que los electrones vayan desde

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el Polo negativo al Polo positivo en

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este ejemplo Qué es el voltaje el

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voltaje el término correcto en

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castellano es tensión a los físicos les

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gusta mucho utilizar la palabra

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diferencia de potencial el voltaje hemos

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dicho que es una energía potencial por

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lo tanto hasta que yo no quite el dedo

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de aquí o conecte el cable esa energía

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no se libera porque es una energía

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potencial lo mismo que la altura No yo

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tengo el móvil aquí a esta altura con

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una energía potencial Y si quiero

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liberar esta energía lo que tengo que

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hacer es soltarlo o en este caso sería

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conectar el cable cuando los pájaros se

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posan en las líneas de alta tensión no

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les pasa nada aunque estén a mucho

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potencial respecto al suelo porque

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siempre y cuando no en tierra o otra

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fase no se libera ese potencial es lo

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mismo que si tú estás en lo alto de un

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edificio tienes mucha energía potencial

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Pero siempre y cuando no la liberes

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saltando no te va a pasar nada cuanta

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más energía o sea más voltaje tienen los

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electrones más rápido van mejor

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atraviesan resistencias ya sabemos lo

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que es el voltaje la energía que tienen

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los electrones y Qué es la intensidad

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pues la cantidad de electrones que van

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si yo hago este agujero más grande ahora

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como veis viajan más electrones por el

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cable por tanto tiene más intensidad voy

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a explicar un concepto muy importante

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del tema de la intensidad tengo aquí

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esta botella llena de agua o sea llena

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de electrones y esta botella vacía con

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aire llena de huecos para estos

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electrones El lado positivo y el lado

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negativo cuando nosotros conectamos la

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batería el agua va hacia abajo y el aire

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va hacia arriba por lo tanto la

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electricidad se puede ver de las dos

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maneras como electrones que van desde el

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Polo negativo al Polo positivo o como

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huecos que van del Polo positivo el

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puelo negativo cuando nosotros

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consideramos la intensidad positiva

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quiere decir que estamos considerando

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cargas positivas o sea los huecos que

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dejan los electrones en este caso el

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aire que está entrando a la botella

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Aunque En verdad lo que se mueven son

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los electrones que son los que van del

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Polo negativo al Polo positivo y qué nos

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falta por saber la resistencia si yo

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ahora aquí pongo el dedo estoy

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obstruyendo el paso de los electrones

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por lo tanto mi dedo es una resistencia

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pasan menos electrones la resistencia

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puede ser por ejemplo también un motor

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eléctrico si colocamos por ejemplo el

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motor eléctrico con poco potencial aquí

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a poca altura pues no gira muy rápido

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pero si lo colocamos aquí donde el

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potencial es más alto donde el voltaje

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es más alto Pues el motor gira mucho más

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rápido ahora vamos a explicar la ley más

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importante de la electricidad la ley de

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Ohm que dice que el voltaje es igual a

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la intensidad por la resistencia para

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recordarlo la palabra bir y la vamos a

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explicar con esta pila de 9 V que tengo

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aquí y mi cuerpo para que se entienda

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fácilmente Bien voy a colocar el

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polímetro en

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amperios vamos a medir la intensidad que

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es capaz de generar esta

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pila 4,5 ahí lo veis vale ese es la

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intensidad máxima que es capaz de dar

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esta pila 4,5 amperios la intensidad se

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mide en amperios y para matar a una

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persona solo hacen falta 60 mamp o sea

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0,06 ampi cruzando por el corazón Así

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que voy a hacer lo que nunca se debe

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hacer en electricidad tocar con una mano

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un polo de la pila y con la otra mano el

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otro polo de la pila para que la

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electricidad me cruce el cuerpo y

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atraviese mi corazón esta pila tiene 4,5

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amperios y para producirme un paro

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cardíaco solo hacen falta 0,06 amperios

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vamos a

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hacerlo eso lo tienes que sacar

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eh era broma no he sentido nada Por qué

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no he sentido nada porque estamos

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obviando un dato muy importante que es

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la resistencia de mi cuerpo esta pila es

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capaz de hacer 4,5 amperios en

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cortocircuito sin ninguna resistencia

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pero mi cuerpo tiene mucha resistencia

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de hecho la podemos medir ponemos el

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polímetro en resistencia con una mano

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estoy cogiendo un Polo y con la otra el

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otro Polo ahora mismo tengo 3 mega

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omnios 3 millones de omnios de

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resistencia si Queremos saber la

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intensidad que ha recorrido mi cuerpo al

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tocar yo los dos polos la pila es muy

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fácil la intensidad es igual a el

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voltaje entre la resistencia o sea 9 vol

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entre 3 millones de omnios que nos sale

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0,00 poquísimo O sea lo pasamos a 1

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amperios

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0,003 milamp al tocar la pila sí que

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recorre una intensidad de mi cuerpo pero

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es tan pequeña que no la siento ahora

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voy a volver a medir la resistencia de

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mi cuerpo pero me voy a lavar las manos

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al lavarme las manos lo que estoy

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haciendo es quitar ar la grasa que tiene

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la piel de mi

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cuerpo y con las manos mojadas vamos a

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medir otra vez la resistencia de mi

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cuerpo fijaos ahora mismo la resistencia

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de mi cuerpo es

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220.000 omnios ha bajado de 3 millones

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de omnios a 220,000 os el hecho de tener

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las manos mojadas hace que por mi cuerpo

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recorra una corriente 15 veces mayor

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noto ahora noto como un pequeño

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cosquilleo pero no es nada porque es un

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voltaje muy bajo pero cuando estamos

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hablando de voltajes más altos tener las

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manos adas puede ser muy peligroso por

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eso es peligroso andar con electricidad

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en entornos húmedos por ejemplo en un

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baño la resistencia que tiene mi cuerpo

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al final se produce en la piel porque la

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sangre al final es agua tiene sales y la

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electricidad circula como un cable

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dentro del cuerpo pero por ejemplo la

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lengua no tiene piel hecho por la Vila

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no me siento como en un documental

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grabando los animales a ver qué

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hacen no es para tanto eh No tampoco os

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estoy recomendando chupar pilas pero no

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no pasa nada o sea es un cosquillo muy

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suave y por qué ocurre esto porque la

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lengua está húmeda y no hay piel Así que

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la resistencia es muy baja acabamos de

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explicar la corriente continua que es un

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voltaje constante a lo largo del tiempo

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por ejemplo una batería siempre tiene 12

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V pero ahora vamos a pasar a la creación

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de tesla la corriente alterna la

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corriente que nos llega a todos Hasta

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nuestra casa es una onda sinusoidal Qué

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quiere decir esto que hay un momento de

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la corriente en el que sube hasta 325

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voltios baja hasta cero o sea en ese

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momento no hay tensión no hay voltaje en

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la casa no circula corriente y sigue

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bajando hasta -325 V Qué quiere decir

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que sean -325 V que la tensión ahora es

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hacia el otro lado o sea la corriente va

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en el sentido contrario vuelve a subir

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hasta 0 vol o sea deja ha otra vez

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tensión en el cable y comienza otra vez

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el ciclo ese ciclo aquí en Europa se

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repite 50 veces por segundo o sea quiere

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decir que la corriente tiene 50 hz hay

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otro lugares en los que en vez de 50 hz

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se usan 60 hz Por qué dices que la

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corriente sube hasta 325 v y yo siempre

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he escuchado que en casa tenemos 220 230

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V si yo ahora conecto aquí el polímetro

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cuánto pone

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224 la corriente sube hasta 325 y luego

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baja hasta

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-325 esto es el valor eficaz el valor

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eficaz es el valor medio he creado este

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invento para explicaros lo que es la

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corriente alterna como veis he colocado

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ahí una hélice dentro del Bot

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y está conectado el bote a dos

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jeringuillas cuando yo aprieto una

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jeringuilla la otra se extiende y

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viceversa digamos que la corriente

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alterna va y vuelve 50 veces por segundo

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y como veis aunque los electrones en

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este caso el agua sea siempre el mismo

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agua que hay en el circuito o los

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electrones en este caso en el cable son

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capaces de mover una resistencia porque

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este concepto es muy importante los

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electrones no llevan la energía hasta la

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resistencia es el campo eléctrico que

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hay en el cable o sea los voltios los

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que tiran de todos los electrones hacia

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un lado y luego tiran hacia el otro en

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este caso es la fuerza que yo estoy

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haciendo con las

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ganguillet cables Así cuando una onda

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baja la otra está subiendo y así la

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tensión nunca baja cero como nos pasa en

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casa si nosotros cogemos el móvil y

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grabamos a cámara lenta las luces apagan

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porque nosotros casa Solo nos meten una

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fase y a otra casa pues le meterán la

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otra fase y así repartirán la potencia

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nosotros en casa Solo necesitamos una

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fase y el neutro estáa 0 V pero si vamos

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a la calle y grabamos a cámara lenta las

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farolas veremos que no se apagan todas a

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la vez como en casa porque tienen

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repartidas las fases se apaga una se

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enciende otra más allá luego la otra y

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se van repartiendo la potencia además la

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tensión de la corriente trifásica

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siempre es más alta que la de una fase y

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tierra que es lo que nos llega nosotros

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a casa entre una fase y el neutro como

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veis la diferencia entre dos fases

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siempre es más alta que entre una fase y

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el neutro entre una fase y el neutro hay

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230 V como hemos dicho antes per entre

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una fase y otra fase hay 380 V por eso

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en la industria motores trifásicos

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tienen muchísima más potencia que un

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motor monofásico como puede ser el de

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nuestra lavadora y Por qué es tan

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interesante la corriente alterna por qué

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complicarse la vida cuando la corriente

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continua es mucho más sencilla

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es un valor constante y ya está

play10:31

principalmente por dos motivos el primer

play10:33

motivo es porque la electricidad se

play10:34

genera en generadores trifásicos que

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generan una corriente alterna trifásica

play10:38

y el segundo motivo es por los

play10:41

transformadores esto que tengo aquí es

play10:43

un transformador en concreto un

play10:45

transformador de microondas ya los he

play10:46

sacado en muchos vídeos Y esto es muy

play10:48

sencillo lo que hace mete aquí corriente

play10:50

alterna a 230 vol y eleva su tensión

play10:53

hasta 2000 y pico voltios que necesita

play10:55

el microondas para funcionar pero la

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clave es que solo funciona con corriente

play10:59

alterna Porque si aquí metieme continua

play11:02

una batería qué hacemos lo que hacemos

play11:03

Es un electroimán que de hecho ya hemos

play11:05

fabricado electroimanes muy potentes con

play11:08

transformadores de

play11:09

[Música]

play11:12

microondas porque al ser una corriente

play11:15

continua solo se genera un campo

play11:17

magnético en una dirección y ya está

play11:19

pero cuando metemos corriente alterna

play11:21

ese campo magnético es variable e induce

play11:23

una corriente en el bobinado secundario

play11:25

entonces con un transformador podemos

play11:27

subir el voltaje o bajar Si queremos

play11:30

Pero claro si subimos el voltaje lo

play11:32

subimos a Costa de perder intensidad

play11:34

porque la potencia tiene que ser la

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misma la potencia es voltaje por

play11:37

intensidad Y si bajamos el voltaje

play11:40

ganamos intensidad por culpa de que los

play11:42

transformadores solo funcionan con

play11:44

corriente alterna es por el motivo que

play11:46

tenemos todos corriente alterna en casa

play11:48

y no continua porque con corriente

play11:50

alterna es la única manera de Elevar la

play11:51

corriente para transportarla y que haya

play11:54

menos pérdidas ahora vamos a ver esto

play11:56

esto que tengo aquí detrás es una torre

play11:58

de alta tensión de de 400,000 V alta

play12:01

tensión peligro de muerte Gracias no

play12:03

hacía falta eh No sé si aprecia bien

play12:06

pero tiene un tamaño colosal voy a

play12:07

alejar la cámara a ver si a ver si se

play12:10

aprecia el tamaño que

play12:15

tiene os quiero explicar cómo funcionan

play12:17

las torres de alta tensión para que

play12:19

entendáis bien cómo funciona la

play12:20

electricidad porque me parecen super

play12:22

interesantes No simplemente un cable que

play12:24

va colgando y por qué se eleva tanto la

play12:26

tensión para transportarla para que haya

play12:28

menos pérdida es la ley de Ohm Cuanto

play12:30

más subimos el voltaje mejor atraviesa

play12:33

la intensidad una resistencia no es lo

play12:35

mismo que yo toque una pila de 9 V que

play12:37

me atraviesa muy poca intensidad que

play12:39

toca El enchufe de mi casa que está a

play12:41

230 V que ahí me voy a quedar frito como

play12:44

veis son seis líneas una dos 3 cu 5 y

play12:47

seis pero en verdad solo son tres fases

play12:50

porque la corriente es trifásica las dos

play12:52

de arriba son la fase r las dos del

play12:53

medio la fase s las dos de abajo la fase

play12:56

t Luego si os fijáis arriba hay otras

play12:58

dos veis que la línea de arriba tiene

play13:00

como esas espirales esa simplemente es

play13:04

la línea de tierra Por si c hay un rayo

play13:06

por ejemplo que vaya por la línea de

play13:07

tierra hasta la torre y de la Torre a

play13:09

tierra y las espirales esas que tiene la

play13:11

línea de tierra Es simplemente para que

play13:13

no se apoyen los pájaros es como un

play13:15

espantapájaros eso blanco que tiene ahí

play13:17

es vidrio el vidrio es aislante llega la

play13:20

línea hasta el extremo del Vidrio y se

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une por cables Hasta el otro lado de la

play13:24

línea y sigue para que la electricidad

play13:26

no baje por la torre hasta tierra la

play13:28

línea de tierra la que está arriba del

play13:30

todo no tiene vidrio no está aislado De

play13:32

hecho está conectada a la torre quiero

play13:33

que os fijéis en algo muy interesante

play13:36

como veis las líneas no es un cable son

play13:39

tres cables Unidos por esa anilla diréis

play13:44

pues bueno si pones tres cables será

play13:46

para transportar el triple de corriente

play13:48

el triple de intensidad pero es que para

play13:51

eso sería mucho más sencillo poner un

play13:53

cable el triple de gordo que poner tres

play13:56

cables No creéis eso tiene un motivo y

play13:59

es muy interesante imaginaos que tenemos

play14:01

en vez de tres cables solamente uno de

play14:04

400,000 V ese voltaje tan alto crea un

play14:07

campo eléctrico Aquí voy a hacer un

play14:09

inciso el voltaje crea un campo

play14:11

eléctrico la intensidad crea un campo

play14:14

magnético al tener en la superficie del

play14:16

cable un voltaje tan alto de 400,000 V

play14:18

crea un campo eléctrico que se va

play14:20

disipando poco a poco por ejemplo igual

play14:23

a 1 cm tenemos 200,000 V a 2 cm 100,000

play14:28

V a 5 cm 1000 V Y así se va disipando el

play14:32

voltaje no pasamos directamente de

play14:34

400,000 vol a cero si os fijáis los

play14:36

cables están al descubierto no no tiene

play14:38

un aislante como los cables de casa el

play14:40

propio aire es el que hace de aislante

play14:42

pero el aire tiene un límite que es de

play14:43

30,000 V por centímetro si superamos los

play14:46

30.000 vol por centímetro el aire se

play14:49

ioniza y se vuelve conductor como la

play14:50

escalera de jov os acordáis de un polo a

play14:53

otro hay 2000 V pero no circula la

play14:55

corriente porque hay aire en medio pero

play14:57

si creamos una pequeña chispa ionizando

play15:00

el aire ionizar el aire significa

play15:02

arrancar con el campo eléctrico los

play15:04

electrones de los átomos y al estar los

play15:07

electrones sueltos circulan mucho mejor

play15:09

por eso circula la corriente se crea un

play15:11

arco eléctrico la resistencia al aire

play15:12

cae muchísimo la superficie son 400,000

play15:15

y a 1 cím estamos a 200,000 el gradiente

play15:17

es de 200,000 vol por centímetro y con

play15:19

30 ya nos sirve para ionizar el aire y

play15:22

qué ocurre que alrededor de todo el

play15:23

cable el aire se ioniza y salen unos

play15:25

pequeños rayitos morados porque es tanto

play15:28

el voltaje del

play15:29

estamos arrancando los electrones de los

play15:31

átomos del aire esto se ve muy bien de

play15:34

noche un día que haya Niebla porque al

play15:36

haber Niebla hay mucha humedad y baja

play15:37

aún más la resistencia a ionizarse el

play15:40

aire y se ven las líneas moradas

play15:42

entonces para evitar que el gradiente

play15:43

del campo eléctrico sea tan intenso lo

play15:46

que hacemos Es separar ese cable en tres

play15:48

y al haber tres los 400,000 vol ahora

play15:51

están en un área bastante más grande y

play15:53

por lo tanto se disipa más despacio el

play15:56

gradiente no es tan alto y las pérdidas

play15:59

por este efecto que se llama efecto

play16:00

Corona son más bajas De hecho cuando os

play16:03

ponéis debajo de una línea de alta

play16:04

tensión el ruido el zumbido se oye

play16:06

eléctrico muy característico

play16:12

escuchadlo ese ruido es producido por el

play16:15

efecto Corona Por los pequeños rayitos

play16:17

que hay alrededor del cable y el efecto

play16:19

Corona es perjudicial porque estamos

play16:20

gastando electricidad en ionizar el aire

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que hay alrededor del cable y Claro

play16:24

igual en un trozo muy pequeño No pasa

play16:26

nada pero cuando tenemos kilómetros y

play16:28

kilómetros de cable pues las pérdidas

play16:31

son muy considerables por eso se ponen

play16:33

tres cables en vez de uno más gordo

play16:35

Ahora vamos a explicar el concepto más

play16:38

importante y a la vez más complicado de

play16:40

la corriente alterna que es la potencia

play16:43

reactiva si consigo que os quedéis con

play16:45

lo más mínimo de esto me voy a dar por

play16:47

satisfecho porque es un tema super

play16:49

importante la potencia que circula por

play16:51

los cables la podemos Separar en dos en

play16:53

potencia activa que es la que realmente

play16:55

aprovechamos para convertirla en

play16:57

potencia mecánica en un motor para

play16:59

encender una lámpara para ver el

play17:00

televisor nosotros lo que consumimos es

play17:02

la potencia activa Pero hay otra parte

play17:04

el lado oscuro que es la potencia

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reactiva es una potencia que está

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circulando por los cables y le está

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quitando el sitio a la potencia activa

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en corriente continua solo tenemos un

play17:14

tipo de carga que es la resistencia por

play17:16

ejemplo una bombilla que consume

play17:19

potencia activa las resistencias solo

play17:20

consumen potencia activa en corriente

play17:23

continua la potencia consume una

play17:24

resistencia es voltaje por intensidad

play17:26

así de fácil una pequeña aclaración

play17:29

cuando nosotros conectamos una

play17:31

resistencia en corriente alterna Cuando

play17:34

sube la tensión sube también la

play17:36

intensidad y cuando baja la tensión baja

play17:38

la intensidad el voltaje y la intensidad

play17:40

van en fase suben los voltios suben los

play17:43

amperios bajan los voltios bajan los

play17:45

amperios por lo tanto la potencia que es

play17:47

multiplicar los voltios por los amperios

play17:49

también está en fase cuando suben los

play17:51

voltios sube la potencia también y por

play17:54

eso las resistencias solo consumen

play17:55

potencia activa porque la potencia está

play17:58

en fase con los voltios pero ahora vamos

play18:00

a ver dos situaciones en las que la

play18:02

intensidad ya no está en fase con los

play18:04

voltios se desfasa y por lo tanto la

play18:07

potencia que es multiplicar los voltios

play18:08

por los amperios va a estar desfasada y

play18:11

ahí es cuando aparece el concepto de

play18:13

potencia reactiva pero en corriente

play18:15

alterna aparecen dos tipos de cargas más

play18:17

las inductancias y las capacitancias

play18:19

bobinas Y condensadores si nosotros

play18:22

tenemos una bobina y la alimentamos con

play18:23

corriente continua Eso lo único que hace

play18:25

es generar un electroimán al circular

play18:28

corriente por la bobina crea un campo

play18:29

magnético como hicimos con los

play18:30

transformadores para hacer

play18:32

[Música]

play18:35

electroimanes pero cuando la alimentamos

play18:38

con corriente alterna aquí viene la

play18:40

clave cuando la onda eléctrica sube se

play18:43

crea un campo magnético en una dirección

play18:45

y cuando la onda baja tiene que crearse

play18:47

un campo magnético en la otra dirección

play18:49

y claro ese campo magnético lo que hace

play18:51

es oponerse a que le cambien de

play18:52

dirección digamos que ese campo

play18:54

magnético frena la onda y qué ocurre que

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esa onda se retrasa tarda más en cambiar

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por lo tanto si nosotros alimentamos una

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bobina con corriente alterna lo que va a

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hacer la bobina es atrasar la onda

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porque el campo magnético que se está

play19:08

creando dentro de la bobina está

play19:10

frenando la onda entonces la retrasa de

play19:12

hecho la retrasa exactamente 90 gr Pero

play19:14

en cambio si tenemos un condensador un

play19:16

condensador alimentado con corriente

play19:19

continua pues se carga y cuando una vez

play19:20

que se carga deja de circular corriente

play19:22

pero con corriente alterna el

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condensador se carga y cuando la

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corriente alterna quiere cambiar de

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sentido el condensador al estar cargado

play19:29

lo que hace es Descargar y ayuda la onda

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a cambiar de sentido por lo tanto un

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condensador lo que hace es adelantar la

play19:37

onda De hecho los condensadores

play19:39

adelantan la onda 90 gr esto que quede

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clarísimo una bobina retrasa la onda un

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condensador la adelanta buen Alberto

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Pues solo conecta resistencias no

play19:50

conectes bobinas y condensadores en

play19:52

corriente alterna Claro pero es que en

play19:54

tu casa todos los motores eléctricos por

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ejemplo la lavadora la Vera que tiene un

play19:59

compresor otro motor eléctrico el

play20:01

microondas que tiene un transformador

play20:02

todo eso son bobinas y el campo

play20:05

magnético que crean esas bobinas retrasa

play20:08

las ondas y cómo compensamos ese retraso

play20:10

de las ondas con condensadores ponemos

play20:12

un condensador en paralelo y lo que

play20:13

hacemos Es ajustarla otra vez donde

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debería estar vosotros no os tenéis que

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preocupar por poner condensadores a la

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lavadora o a la nevera porque ya cuando

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los compráis ya viene con ellos vale Así

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que estad tranquilos y hasta aquí el

play20:26

vídeo sé que es un concepto complicado

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El de potencia reactiva Pero bueno

play20:30

Siempre os podéis ver el vídeo una y

play20:31

otra vez así me dais visitas nada Es

play20:34

broma Este vídeo me ha llevado muchísimo

play20:35

trabajo sobre todo de edición Y si veo

play20:37

que os gusta y le dais apoyo a este

play20:39

vídeo voy a hacer más vídeos de

play20:40

Electricidad que todavía quedan muchas

play20:42

cosas por las que hablar como os he

play20:44

dicho si os ha gustado si habéis

play20:45

aprendido algo dejadme ahí abajo el like

play20:47

que me ayuda muchísimo suscribiros Si no

play20:49

estáis y hasta la

play20:53

[Música]

play20:57

próxima i

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[Música]

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