Circuitos en Paralelo de CD

Mentalidad De Ingeniería
4 Jun 202315:59

Summary

TLDREste video de Polding Ingeniering en Mindset.com explica los conceptos básicos de los circuitos en paralelo, cómo funcionan y cómo calcularlos. Se ilustra el flujo de electrones y cómo afecta el voltaje y la resistencia. Se muestran ejemplos de cómo la corriente se divide en circuitos paralelos y cómo calcular la resistencia total y el consumo de energía. Incluye animaciones, problemas para resolver y enlaces a más información sobre conceptos básicos de voltaje. Finalmente, ofrece desafíos y promociona seguir en redes sociales para más contenido educativo.

Takeaways

  • 🔌 Los circuitos en paralelo se forman conectando componentes como resistencias o lámparas de manera que los electrones tienen múltiples caminos para fluir.
  • 💡 La corriente total en un circuito en paralelo es la suma de las corrientes en cada una de las ramas del circuito.
  • 🔋 El voltaje en un circuito en paralelo es el mismo en todos los puntos, ya que cada componente está conectado directamente a las terminales de la batería.
  • 🔍 La resistencia total en un circuito en paralelo se calcula utilizando la fórmula de la conductancia, que es el opuesto de la resistencia.
  • 🔗 La ley de Ohm, que relaciona voltaje (V), corriente (I) y resistencia (R) mediante la fórmula V = I * R, es fundamental para calcular el voltaje y la corriente en circuitos.
  • 🔄 Al conectar baterías en paralelo, la capacidad de almacenamiento de energía aumenta, pero no el voltaje.
  • 📈 El voltaje en un circuito en serie aumenta al conectar baterías de la misma tipo en serie, ya que actúan como una sola fuente de energía más potente.
  • 🔆 La corriente en un circuito en paralelo se divide entre las ramas según la resistencia de cada una, con ramas de menor resistencia recibiendo más corriente.
  • 🛠️ Para calcular la corriente en una rama específica de un circuito en paralelo, se utiliza la fórmula de corriente igual a voltaje dividido por resistencia.
  • 🔊 Los componentes en un circuito, como resistencias, pueden convertir la energía eléctrica en energía térmica, lo que se puede medir por su consumo de energía.

Q & A

  • ¿Qué son los circuitos en paralelo y cómo funcionan?

    -Los circuitos en paralelo son una configuración de circuito donde los componentes están conectados lado a lado, proporcionando múltiples caminos para que los electrones fluyan desde una fuente de energía, como una batería, a través de los componentes y de regreso a la fuente. En un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los puntos del circuito, mientras que la corriente se divide entre las ramas, y la corriente total es la suma de las corrientes en cada rama.

  • ¿Por qué es importante entender el flujo de electrones en un circuito?

    -El flujo de electrones es crucial para entender cómo funciona la electricidad en un circuito. Aunque la corriente convencional se enseña como fluyendo de positivo a negativo, en realidad los electrones viajan de negativo a positivo. Comprender el flujo de electrones ayuda a predecir el comportamiento de los circuitos y a resolver problemas relacionados con la electricidad.

  • ¿Cómo se calcula el voltaje en un circuito en paralelo?

    -En un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los puntos del circuito, independientemente de las ramas o componentes que estén conectados. Por lo tanto, al medir el voltaje en cualquier punto del circuito en paralelo, siempre se obtendrá la misma lectura, que corresponde al voltaje de la fuente de energía, como una batería.

  • ¿Cómo se calcula la corriente total en un circuito en paralelo?

    -La corriente total en un circuito en paralelo se calcula sumando las corrientes de todas las ramas individuales. Es decir, si se conoce la corriente que fluye a través de cada componente o rama, simplemente se suman para obtener la corriente total del circuito.

  • ¿Cómo se calcula la resistencia total en un circuito en paralelo?

    -La resistencia total en un circuito en paralelo se calcula utilizando la fórmula de la conductancia recíproca. Se toma el recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias de cada rama. Es decir, RT = 1 / (1/R1 + 1/R2 + ...), donde RT es la resistencia total y R1, R2, etc., son las resistencias de las ramas individuales.

  • ¿Qué sucede si se conectan dos baterías en serie y en paralelo respectivamente?

    -Cuando se conectan dos baterías en serie, el voltaje total es la suma del voltaje de cada batería, aumentando así la presión o 'empuje' eléctrico. En cambio, al conectarlas en paralelo, el voltaje no aumenta; en su lugar, la capacidad de almacenamiento de energía se combina, permitiendo que la fuente de energía proporcione el mismo voltaje por un período más prolongado.

  • ¿Cómo se calcula el consumo de energía en un circuito en paralelo?

    -El consumo de energía en un circuito en paralelo se puede calcular utilizando dos fórmulas: voltaje al cuadrado dividido por la resistencia (P = V²/R) o voltaje multiplicado por corriente (P = V*I). Para el circuito en paralelo, se calcula el consumo de energía para cada componente individualmente y luego se suman para obtener el consumo total del circuito.

  • ¿Cómo se divide la corriente en un circuito en paralelo?

    -La corriente en un circuito en paralelo se divide entre las diferentes ramas en función de la resistencia de cada una. Cada rama tiene su propia corriente que fluye a través de ella, y esta corriente es proporcional al voltaje aplicado y la resistencia de la rama.

  • ¿Qué es la ley de Ohm y cómo se aplica en un circuito en paralelo?

    -La ley de Ohm establece que el voltaje en un circuito es igual a la corriente multiplicada por la resistencia (V = I*R). En un circuito en paralelo, aunque el voltaje es el mismo en todas las ramas, la corriente varía en cada rama en función de su resistencia. Por lo tanto, la ley de Ohm se aplica a cada rama individualmente para calcular la corriente a través de ella.

  • ¿Cómo se relaciona la corriente con la resistencia en un circuito en paralelo?

    -En un circuito en paralelo, la corriente que fluye a través de cada rama es inversamente proporcional a la resistencia de esa rama. Es decir, una rama con menor resistencia tendrá una mayor corriente, y viceversa. La corriente total del circuito es la suma de las corrientes de todas las ramas.

Outlines

00:00

🔌 Funcionamiento de los circuitos en paralelo

Este párrafo explica los conceptos básicos de los circuitos en paralelo, cómo funcionan y cómo se calculan. Se menciona que los electrones fluyen desde la terminal negativa a la positiva de la batería a través de los componentes. En un circuito en serie, si un componente falla, todo el circuito deja de funcionar, mientras que en paralelo, si una lámpara se quema, las demás pueden seguir funcionando ya que hay múltiples caminos para el flujo de electrones. Se ilustra con ejemplos como las luces de las luces de Navidad. Además, se compara el voltaje con la presión de agua en una tubería y se explica que en los circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los puntos, independientemente de la cantidad de componentes conectados.

05:01

🔍 Cálculo de voltaje, corriente y resistencia en circuitos en paralelo

En este párrafo se profundiza en el cálculo de voltaje, corriente y resistencia en circuitos en paralelo. Se describe cómo la corriente total es la suma de las corrientes en cada rama y cómo la corriente se divide en función de la resistencia de cada una. Se utilizan fórmulas como la ley de Ohm (voltaje = corriente × resistencia) para calcular la corriente total y la caída de voltaje a través de componentes específicos. También se menciona cómo el voltaje se ve afectado al conectar baterías en serie o paralelo y cómo esto impacta en la energía suministrada por las mismas.

10:03

📚 Cálculo de la resistencia total en circuitos en paralelo

Este segmento se enfoca en cómo calcular la resistencia total en un circuito en paralelo, que es un concepto que a menudo resulta confuso. Se introduce la fórmula para calcular la resistencia total (RT = 1/(1/R1 + 1/R2 + ...)) y se explica con ejemplos prácticos. Se menciona una calculadora en línea que ayuda a realizar estos cálculos. Además, se contrasta con los circuitos en serie, donde la resistencia total es simplemente la suma de las resistencias de todos los componentes, ya que los electrones deben pasar por cada uno de ellos.

15:04

🔋 Consumo de energía en circuitos paralelos

El último párrafo trata sobre el consumo de energía en circuitos paralelos, donde los componentes como resistencias convierten energía eléctrica en energía térmica, lo que se puede observar con una cámara de imagen térmica. Se presentan dos fórmulas para calcular el consumo de energía: voltaje al cuadrado dividido por resistencia y voltaje multiplicado por corriente. Se aplican estas fórmulas a ejemplos concretos para ilustrar cómo se calcula el consumo de energía en componentes individuales y en el circuito en su totalidad. Se invita al espectador a resolver problemas prácticos presentados y se ofrecen enlaces para respuestas y soluciones.

Mindmap

Keywords

💡Circuitos en paralelo

Los circuitos en paralelo son una configuración en la que los componentes eléctricos están conectados lado a lado, en lugar de uno tras otro como en un circuito en serie. En el video, se explica cómo funcionan estos circuitos y cómo se calculan, destacando que en un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los puntos del circuito, mientras que la corriente puede dividirse entre varias ramas.

💡Flujo de electrones

El flujo de electrones se refiere al movimiento de los electrones desde el terminal negativo hacia el terminal positivo en un circuito. En el video, se menciona que, aunque la corriente convencional se enseña como fluyen desde positivo a negativo, en realidad los electrones fluyen en la dirección opuesta, y esto es fundamental para entender cómo funciona la electricidad en los circuitos.

💡Voltaje

El voltaje es una medida de la presión eléctrica que impulsa a los electrones a través de un circuito. Se compara con la presión del agua en una tubería. En el video, se explica que el voltaje se mide como la diferencia de potencial entre dos puntos y es esencial para calcular la corriente y la resistencia en circuitos en paralelo.

💡Resistencia

La resistencia es la oposición al flujo de corriente en un circuito y se mide en ohmios. En el video, se muestra cómo la resistencia afecta la corriente en las ramas de un circuito en paralelo y cómo se calcula la resistencia total de un circuito en paralelo usando una fórmula específica.

💡Corriente eléctrica

La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un circuito y se mide en amperios. En el video, se discute cómo la corriente se divide en las diferentes ramas de un circuito en paralelo y cómo la corriente total es la suma de las corrientes en cada rama.

💡Ley de Ohm

La ley de Ohm establece que el voltaje en un circuito es igual a la corriente multiplicada por la resistencia (V = IR). En el video, se utiliza esta ley para calcular el voltaje de una batería y la corriente que fluye a través de componentes en un circuito en paralelo.

💡Baterias en serie y paralelo

El video compara cómo se comportan las baterías cuando están conectadas en serie (suma de voltajes) o en paralelo (mismo voltaje, mayor capacidad). Estas configuraciones son importantes para entender cómo se suman o se comparten el voltaje y la energía en diferentes circuitos.

💡Consumo de energía

El consumo de energía se refiere a la cantidad de electricidad que se transforma en calor o se utiliza para realizar trabajo en un circuito. En el video, se muestra cómo calcular el consumo de energía en componentes individuales y en el circuito en paralelo en general, utilizando fórmulas como V²/R o V*I.

💡Conductancia

La conductancia es el opuesto de la resistencia y mide la facilidad con la que la electricidad puede fluir a través de un material. En el video, se calcula la conductancia total de un circuito en paralelo al sumar las conductancias de cada rama y luego se convierte en resistencia total para determinar el comportamiento del circuito.

💡Cálculo de circuitos

El cálculo de circuitos es el proceso de determinar las magnitudes eléctricas como corriente, voltaje y resistencia en un circuito. En el video, se proporcionan fórmulas y ejemplos para calcular estos valores en circuitos en paralelo, lo cual es crucial para entender y diseñar sistemas eléctricos.

Highlights

Explicación de los circuitos en paralelo y cómo funcionan.

Comparación entre el flujo de electrones y la corriente convencional.

Cómo los electrones fluyen en un circuito en serie y en paralelo.

Importancia de entender la diferencia de voltaje en mediciones.

Explicación del voltaje en circuitos en paralelo y su consistencia en todo el circuito.

Cómo el voltaje es similar a la presión en una tubería de agua.

Cálculo del voltaje usando la ley de Ohm y corriente total en un circuito en paralelo.

Ejemplo de caída de voltaje en un circuito con una lámpara y resistencia.

Explicación de cómo el voltaje aumenta en series y no en paralelo con baterías.

Impacto en la capacidad de almacenamiento al conectar baterías en paralelo.

Cómo la corriente es el flujo de electrones y su relación con el voltaje y la resistencia.

Demostración de cómo la corriente se divide en circuitos en paralelo.

Cálculo de la corriente total y su relación con las ramas de un circuito en paralelo.

Ejemplo de cómo cambiar la resistencia afecta la corriente en las ramas.

Explicación detallada de cómo calcular la resistencia total en un circuito en paralelo.

Introducción de una calculadora en línea para facilitar el cálculo de resistencia total en paralelo.

Diferencia entre la resistencia total en circuitos en serie y en paralelo.

Cálculo de la conductancia y su importancia en circuitos en paralelo.

Cómo calcular el consumo de energía en circuitos paralelos.

Ejemplos de cálculo de consumo de energía para diferentes componentes en paralelo.

Proporcionar enlaces para respuestas y soluciones a problemas del video.

Transcripts

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[Aplausos]

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[Música]

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Hola a todos polding ingeniering

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mindset.com en este vídeo vamos a ver

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los circuitos en paralelo para entender

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cómo funcionan y cómo se calculan

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también hay algunos problemas al final

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del vídeo para que intentes resolverlos

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Así que podemos conectar los componentes

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de un circuito en serie en paralelo o

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una combinación de serie y paralelo en

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estas animaciones utilizamos el flujo de

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electrones de negativo a positivo puede

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que estés acostumbrado a ver la

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corriente convencional que va de

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positivo a negativo el flujo de

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electrones es lo que ocurre en realidad

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el flujo convencional era la teoría

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original Y todavía se enseña porque

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probablemente es más fácil de entender

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solo hay que ser consciente de los dos y

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de cuál estamos utilizando cuando

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colocamos una lámpara en serie o en

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paralelo con una batería los electrones

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fluyen desde la terminal negativa de la

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batería a lo largo del cable a través de

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la lámpara Y luego a la terminal

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positiva de esta

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en una configuración en serie solo hay

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un camino por el que fluyen los

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electrones si colocamos dos lámparas En

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un circuito en serie ambas brillarán

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pero si una de las lámparas se daña todo

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el circuito deja de funcionar porque

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solo hay un camino por el que fluyan los

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electrones lo habrás visto en las tiras

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de luces como en las de las luces de

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hadas cuando se funde una lámpara toda

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la tira de luces deja de funcionar una

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solución es conectar las lámparas en

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paralelo de este modo los electrones

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tienen varios caminos si una lámpara

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deja de funcionar el circuito seguirá

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funcionando excepto por ese único camino

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dañado supongamos que tomamos una

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batería de 1,5 voltios si medimos con un

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multímetro en los dos extremos

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obtendremos un voltaje de 1.5

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pero si medimos el mismo extremo

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obtendremos una lectura de acero Por qué

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Porque solo podemos medir la diferencia

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de voltaje entre dos puntos diferentes

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el voltaje es como la presión en una

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tubería de agua si llenamos el depósito

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la presión del agua es alta y podemos

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leer la presión con un manómetro el

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manómetro compara dos puntos para saber

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cuál es la diferencia de presión se

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trata de la presión dentro de la tubería

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comparada con la presión fuera de la

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tubería cuando el depósito está vacío no

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hay diferencia de presión porque la

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presión dentro de la tubería es ahora

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igual a la presión fuera de la tubería

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por lo tanto la lectura es cero lo mismo

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ocurre con el voltaje solo podemos medir

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la diferencia de voltaje entre dos

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puntos diferentes cuando conectamos un

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componente a una batería experimenta la

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diferencia de voltaje entre los dos

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puntos o terminales de la batería el

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voltaje o presión obligará a los

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electrones a fluir a través del

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componente en los circuitos en paralelo

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el voltaje es el mismo en cualquier

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punto del circuito no importa si

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conectamos un voltímetro aquí aquí aquí

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obtendremos la misma lectura porque

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porque cada componente o camino está

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conectado directamente a las terminales

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positiva y negativa de la batería por lo

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que reciben toda la presión en el

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circuito en serie los componentes

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estaban conectados entre sí así que el

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voltaje se reduce pero en paralelo hay

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varias rutas y cada una está conectada

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directamente a la batería Así que cuando

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usemos el voltaje en las fórmulas de los

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circuitos en paralelo Será muy fácil

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porque es el mismo valor es solo el

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voltaje de la batería conectada por

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ejemplo en este circuito la corriente

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total es de 2 amperios pero la

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resistencia total es de 3 ohms Entonces

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cuál es el voltaje de la batería bien de

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la ley de Ohm sabemos que necesitamos la

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fórmula el voltaje es igual a la

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corriente multiplicada Por la

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resistencia Así que la corriente es 2

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amperios multiplicados por tres ohms lo

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que nos da 6 voltios otro ejemplo este

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circuito está conectado a una batería de

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12 voltios Cuál es la caída de voltaje a

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través de la lámpara final pues no es

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fácil volvemos a calcular el voltaje

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multiplicando la corriente Por la

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resistencia tiene una corriente de 1 ,5

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amperios y una resistencia de 8 ohms 1,5

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multiplicado por 8 nos da 12

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si conectamos dos baterías de 1,5

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voltios en serie el voltaje aumenta a 3

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voltios Por qué Porque los electrones

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están siendo impulsados por la segunda

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batería por lo que aumentan su presión o

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voltaje sin embargo cuando conectamos

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las baterías en paralelo el voltaje no

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aumenta solo obtenemos uno con cinco

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voltios por qué porque las baterías no

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pueden reforzarse mutuamente en esta

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configuración el camino de los

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electrones se combina y luego se divide

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Así que el flujo de electrones se

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comparte entre las baterías por lo tanto

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las baterías no pueden proporcionar más

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voltaje sin embargo su capacidad de

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almacenamiento ha aumentado Así que

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pueden proporcionar uno con cinco

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voltios por más tiempo que una sola

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batería de 1,5 en nuestro vídeo anterior

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tratamos en detalle los conceptos

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básicos del voltaje puedes verlo en los

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enlaces abajo como circula la corriente

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en los circuitos en paralelo Recuerda

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que la corriente es el flujo de

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electrones necesitamos que los

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electrones fluyan en la misma dirección

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para alimentar cosas como las lámparas

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aplicamos una diferencia de voltaje a

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través de un componente para forzar el

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movimiento de los electrones medida que

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aplicamos más voltaje fluye más

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electrones la velocidad de los

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electrones sigue siendo la misma pero la

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cantidad de electrones en movimiento

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varía Cuantos más electrones haya

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movimiento mayor será la corriente

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representamos la corriente con la letra

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i mayúscula y medimos la corriente la

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unidad de amperios pero normalmente lo

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abreviamos con la letra a mayúscula si

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conectamos una lámpara con una

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resistencia de un Home a una batería de

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1,5 voltios la corriente total en el

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circuito será de 1.5 amperios podemos

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medirla colocando un multímetro en el

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circuito o podemos calcularlo usando la

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ley de Ohm con la fórmula corriente

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igual a voltaje dividido por resistencia

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no entraremos en demasiados detalles

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sobre la ley de Ohm ya que la hemos

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tratado en otro vídeo especial Así que

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Échale un vistazo a los enlaces que

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aparecen abajo si luego conectamos una

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segunda lámpara resistiva de un goma el

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circuito cableado en paralelo el

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multímetro que lee la corriente total de

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un aumento de 3 amperios pero si medimos

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la corriente a través de las lámparas

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individualmente vemos que el multímetro

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leerá solo uno con cinco amperios en

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cada una en el cable entre las dos

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lámparas también vemos una corriente de

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1,5 amperios

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podemos ver que la corriente se divide y

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los electrones recorren todas las rutas

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disponibles para volver a la batería y

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luego se recombinan

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también podemos ver que la corriente

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total es la suma de la corriente en cada

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rama Así que calculamos la corriente

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total utilizando la siguiente fórmula

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si sustituimos la lámpara uno por una

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lámpara resistiva de dos ohms es decir

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el doble de resistencia en esa rama la

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corriente total disminuye a dos con 25

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amperios la lámpara uno recibe una

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corriente de 0,75 amperios y serán menos

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brillante

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la lámpara dos sigue marcando 1.5

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amperios y el medidor entre las lámparas

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1 y 2 sigue marcando uno con cinco

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amperios por lo tanto podemos ver que la

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corriente que circula por la rama

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depende de la resistencia de la rama de

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nuevo la corriente total en el circuito

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es la suma de las corrientes en cada

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rama

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si introducimos una tercera lámpara de

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un om en el circuito y volvemos a

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cambiar la lámpara uno por una lámpara

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resistiva de un Ohm también de modo que

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ahora son tres lámparas de un on en

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paralelo vemos que la corriente total en

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el circuito es ahora de 4,5 amperios

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Cada lámpara sigue recibiendo solo uno

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con cinco amperios de corriente el

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multímetro en el cable entre las

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lámparas 1 y 2 ha aumentado a 3 amperios

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pero el medidor entre las lámparas 2 y 3

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mide solo uno con cinco amperios

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si duplicamos el voltaje de 1,5 voltios

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a 3 la corriente también se duplicará la

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corriente total aumenta en 9 amperios la

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corriente entre las lámparas 1 y 2

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aumenta 6 amperios y Cada lámpara recibe

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ahora tres de corriente

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por lo tanto podemos ver que el voltaje

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aplicado variará la corriente la

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corriente total también varía con la

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resistencia de cada rama y con el número

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de ramas conectadas

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veamos algunas explicaciones más

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detalladas sobre Cómo calcular esto a

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ver si puedes resolver esto antes que yo

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tomemos este sencillo circuito en

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paralelo con dos resistencias y una

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batería de 12 voltios la resistencia 1

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tiene 15 ohms y una corriente de 0,8

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amperios la resistencia 2 tiene 24 ohms

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una corriente de 0,5 amperios qué

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lectura dará el multímetro para la

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corriente total del circuito bien

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sabemos que la corriente total del

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circuito es igual a la suma de las

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corrientes de todas las ramas por lo

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tanto pero con 8 amperios más 0,5

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amperios son uno con dos y si conocemos

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la corriente total y la corriente en una

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rama como encontramos la corriente en la

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otra rama pues es fácil solo tenemos que

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restar en este ejemplo tenemos una

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batería de 12 voltios conectada a dos

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resistencias la corriente total es de 3

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amperios la rama 1 tiene una corriente

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de 1,8 amperios la corriente la rama 2

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es por lo tanto de 3 amperios restamos

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uno con ocho lo que nos da 1 con 2

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amperios como calculamos la corriente en

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una rama simple utilizamos la fórmula

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corriente igual a voltaje dividido por

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resistencia supongamos que tenemos tres

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resistencias conectadas en paralelo a

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una batería de 6 voltios la resistencia

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1 es de 10 ohms la resistencia 2 es de 2

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y la resistencia 3 es de 5 ohms Cuál es

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la corriente que circula por cada una de

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ellas veamos primero la resistencia a

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una la corriente es igual al voltaje

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dividido por la resistencia Así que 6

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voltios divididos por 10 ohms nos da 0,6

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amperios la resistencia 2 es de 6

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voltios divididos por dos ohms lo que

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nos da 3 amperios y la resistencia 3 es

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de 6 voltios dividido por 5 ohms que es

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igual a 1 con 2 amperios Así que la

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corriente en esta parte será de uno con

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dos amperios porque es solo hay la

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corriente de una sola resistencia la

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corriente en este cable será de 4 con 2

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amperios porque por él pasa la corriente

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de la resistencias 2 y 3 la corriente

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aquí es la corriente Total que es de 4,8

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amperios debido a la corriente en las

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tres ramas que fluyen a través de

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él muy bien cómo se calcula la

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resistencia total de un circuito en

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paralelo Esta es la parte que más le

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cuesta a la gente parece difícil debido

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a esta fórmula pero en realidad es muy

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fácil y te voy a mostrar Cómo y para que

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sea aún más fácil hemos creado una

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calculadora en línea para ti

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te ayudará a calcular la resistencia

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total de tu circuito en paralelo

play09:55

encontrarás el enlace en la descripción

play09:58

En un circuito en serie la resistencia

play10:00

total del circuito es la resistencia de

play10:02

cada componente simplemente sumada Por

play10:04

qué Porque los electrones tienen que

play10:06

pasar por cada una de ellas por lo tanto

play10:08

cuantas más resistencias atravesarán más

play10:10

aumentaría la resistencia total sin

play10:12

embargo con los circuitos en paralelo

play10:14

estamos proporcionando muchos caminos

play10:15

diferentes para que los electrones

play10:17

fluyan a través de ellos así que vamos a

play10:19

calcular la conductividad de cada rama

play10:21

es decir la facilidad con la que la

play10:23

electricidad puede pasar por cada rama a

play10:25

continuación combinamos estos valores y

play10:27

los convertimos de nuevo en resistencia

play10:29

tomemos este sencillo circuito en

play10:31

paralelo con dos resistencias de 10 ohms

play10:33

Cómo encontramos la resistencia total

play10:35

del circuito tenemos que utilizar esa

play10:38

fórmula que es RT la resistencia total

play10:40

es igual a 1 dividido por 1 dividido por

play10:43

R1 + 1 dividido por r2 Entonces

play10:46

sustituimos los valores de R1 y r2 por

play10:49

los valores de nuestra resistencia 1 y

play10:52

nuestra resistencia 2 Así que empezamos

play10:54

por abajo y dividimos 1 por nuestros 10

play10:57

ohms lo que nos da 0,1 + 0 con 1 así que

play11:00

sumamos los dos para obtener 0,2 Así que

play11:03

entonces solo dividimos 1 por 0,2 para

play11:05

obtener 5 OMS de resistencia total

play11:08

si haces esto en tu calculadora o en

play11:10

Excel recuerda usar los paréntesis a

play11:13

pesar de que teníamos dos resistencias

play11:14

de 10 ohms la resistencia total es de

play11:17

solo 5 Esto se debe a que la corriente

play11:19

sea dividido por lo que la resistencia

play11:21

se reduce si tuviéramos dos resistencias

play11:23

de 5 ohms la resistencia total sería de

play11:26

2,5 si tuviéramos una resistencia de 10

play11:29

y otra de 5 la resistencia total sería

play11:31

de 3,33

play11:34

si tenemos más resistencias las añadimos

play11:36

a la fórmula introducimos los valores de

play11:38

la resistencia Si volvemos a obtener

play11:40

3,33

play11:43

por ejemplo una resistencia de 10 ohms 5

play11:45

y 2 nos da una resistencia total de 125

play11:48

ohms Entonces estamos utilizando todo

play11:51

esto dividido por fracciones de

play11:52

resistencia en la fórmula Bueno en

play11:55

realidad no es necesario recordar porque

play11:57

lo hacemos solo hay que recordar cómo

play11:59

utilizar la fórmula pero voy a explicar

play12:01

brevemente por qué lo hacemos de esta

play12:03

manera como hay tantos caminos por los

play12:05

que puede circular la corriente lo que

play12:06

hay que hacer es calcular Cómo de bien

play12:08

puede pasar la electricidad por cada uno

play12:10

de ellos es la conductancia que es el

play12:12

opuesto o el recíproco de la resistencia

play12:14

como ya conocemos el valor de la

play12:16

resistencia de las resistencias podemos

play12:18

invertir este valor para encontrar el

play12:20

opuesto si observamos una resistencia de

play12:22

10 ohms también podemos escribir que 10

play12:24

= 10 dividido por 1 porque 10 dividido

play12:27

por uno menos 10 y eso se puede hacer

play12:29

con cualquier número luego invertimos el

play12:30

número para encontrar la conductancia o

play12:32

el recíproco y lo hacemos volteando el

play12:35

denominador por el numerador entonces

play12:36

obtenemos uno dividido por 10 que es

play12:38

cero con uno podemos invertirlo de nuevo

play12:40

a resistencia dividiendo de nuevo por

play12:42

uno es lo opuesto Así que uno dividido

play12:44

por 0 1 es 10 si tenemos una resistencia

play12:47

de un om Entonces tenemos una

play12:49

conductividad de una si tenemos una

play12:51

resistencia de 1000 ohms Entonces

play12:52

tenemos una conductividad de 0,001 así

play12:55

que puedes ver que será más fácil que la

play12:57

electricidad pase a través de la

play12:59

resistencia de un on por que tiene una

play13:00

mejor conductividad una vez que hemos

play13:02

calculado la conductividad de cada

play13:03

camino lo sumamos para obtener la

play13:05

conductividad Total como hemos visto

play13:07

hace un momento podemos volver a

play13:09

convertirla en resistencia tomando el

play13:11

recíproco Así que uno dividido por la

play13:13

conductancia total nos da nuestra

play13:15

resistencia total Espero que te haya

play13:17

quedado Claro si no es así no te

play13:19

preocupes nunca lo vas a necesitar Solo

play13:22

tienes que utilizar la fórmula consumo

play13:24

de energía en circuitos paralelos las

play13:26

resistencias y los componentes

play13:27

convertirán la energía eléctrica en

play13:29

energía térmica cuando los electrones

play13:31

pasen y choquen dentro de los

play13:32

componentes por eso se calientan y

play13:35

podemos verlo con una cámara de imagen

play13:36

térmica entonces Cuánta energía consumen

play13:39

los componentes individuales y el

play13:41

circuito en total para ello podemos

play13:43

utilizar dos fórmulas cualquiera voltaje

play13:46

al cuadrado dividido por la resistencia

play13:47

o voltaje multiplicado por corriente

play13:49

veamos algunos ejemplos digamos que

play13:52

tenemos una resistencia de 10 Toms y

play13:53

otra de 5 conectadas en paralelo a una

play13:55

batería de 6 voltios R1 tiene una

play13:57

corriente de 0,6 amperios son 6 voltios

play14:00

divididos por 10 ohms lo que nos da 0,6

play14:02

amperios Así que el consumo de energía

play14:04

del componentes de tres con seis vatios

play14:06

y 6 voltios al cuadrado es igual a 36

play14:08

Así que 36 dividido Entre 10 es 3,6

play14:12

vatios otra alternativa es multiplicar 6

play14:15

voltios por 0,6 amperios lo que también

play14:17

nos da 3,6 vatios r2 es de 5 ohms con

play14:21

una corriente de 1,2 amperios eso es 6

play14:23

voltios dividido por 5 ohms que es igual

play14:25

a 1 con 2 amperios Así que el consumo de

play14:27

energía es de 7,2 vatios vemos Que de 6

play14:30

voltios al cuadrado dividido por 5 ohms

play14:32

6 voltios al cuadrado es 36 y entonces

play14:34

36 dividido por 5 es 7 con 2 vatios por

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otra parte 6 voltios multiplicados por

play14:39

uno con dos amperios también nos dan

play14:41

siete con dos vatios

play14:43

por lo tanto el consumo total de

play14:45

energías de 3,6 vatios más 7,2 es decir

play14:48

10,8 vatios

play14:50

también podríamos haberlo calculado

play14:52

multiplicando el voltaje por la

play14:53

corriente total o también podríamos

play14:55

haber utilizado el voltaje al cuadrado

play14:57

dividido por la resistencia total bien

play15:00

veamos si puedes resolver estos

play15:02

problemas voy a dejar un enlace en la

play15:04

descripción para las respuestas y las

play15:06

soluciones pregunta uno tenemos cuatro

play15:08

resistencias en paralelo una de 10 ohms

play15:10

una de 20 una de dos y una de tres ohms

play15:13

Cuál es la resistencia total del

play15:15

circuito preguntados tenemos tres

play15:17

resistencias conectadas en paralelo a

play15:19

una batería de 6 voltios la corriente

play15:21

total del circuito es de 2,5 amperios la

play15:24

resistencia uno es de 10 ohms con una

play15:25

corriente de 0,6 amperios la resistencia

play15:27

2 es de 15 ohms con una corriente

play15:29

desconocida y la resistencia 3 tiene un

play15:32

valor de resistencia desconocido y una

play15:34

corriente desconocida calculad la

play15:36

corriente que circula por la resistencia

play15:38

2 Así como la corriente y la resistencia

play15:39

de la resistencia 3 muy bien Esto es

play15:42

todo por este vídeo pero para continuar

play15:43

aprendiendo Haz clic en uno de los

play15:45

vídeos de la pantalla y breve la próxima

play15:47

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