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ASOCIACION DE RESISTENCIAS 1.- CONEXIÓN EN SERIE

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Presentación del tema: "ASOCIACION DE RESISTENCIAS 1.- CONEXIÓN EN SERIE"— Transcripción de la presentación:

1 ASOCIACION DE RESISTENCIAS 1.- CONEXIÓN EN SERIE

2 ESQUEMA Y CARACTERISTICAS
Existe un solo camino para la corriente eléctrica, esto significa que la corriente que pasa por cada resistencia es la misma El voltaje total suministrado se divide entre las resistencias eléctricas que contiene, de tal forma que la suma de los voltajes de todos los dispositivos es igual al voltaje total suministrado por la fuente El voltaje en los extremos de cada resistencia es proporcional a su resistencia, debido a que se necesita más energía para desplazar una unidad de carga a través de una resistencia grande que a través de una pequeña. i= V/R=cte.

3 Mientras más resistencias tenga el circuito Menor corriente circulando
RESISTENCIA EQUIVALENTE Req PARA LA CONEXIÓN EN SERIE La resistencia equivalente en esta clase de conexión siempre es mayor que cualquiera de las resistencias que la componen Mientras más resistencias tenga el circuito Mayor Req Menor corriente circulando

4 2.- CONEXIÓN EN PARALELO

5 ESQUEMA

6 La corriente es menor en la resistencia mayor V=Ri=cte
ESQUEMA Y CARACTERISTICAS Todas las resistencias están conectadas directamente a la batería del circuito a través de los puntos de unión o nudos (A y B). Por lo tanto, el voltaje es el mismo para todas ellas e igual al de la fuente. La corriente total que fluye por el circuito se divide entre todas las resistencias conectadas en paralelo. La corriente es igual a la suma de las corrientes en paralelo La corriente es menor en la resistencia mayor V=Ri=cte

7 Mientras más resistencias tenga el circuito Mayor corriente circulando
EQUIVALENTE Req PARA LA CONEXIÓN EN PARALELO Resistencia equivalente: La resistencia equivalente en esta clase de conexión siempre es menor que la más pequeña de las resistencias que la componen Mientras más resistencias tenga el circuito Menor Req Mayor corriente circulando

8 RESUMEN

9 Puede aumentar excesivamente la corriente
SOBRECARGA EN CIRCUITOS PARALELOS Al insertar más dispositivos, la corrientes dispone de más caminos para circular Puede aumentar excesivamente la corriente Disminuye la resistencia equivalente

10 Al un hilo conductor se le puede considerar resistencia cero
Observación La corriente eléctrica siempre trata de circular por donde existe menor o nada de resistencia Al un hilo conductor se le puede considerar resistencia cero ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito de la figura? R1=3 Ω R2=4 Ω R3=2 Ω

11 3.- CONEXIÓN MIXTA En este tipo de conexión las resistencias están asociadas de tal forma que pueden contener simultáneamente resistencias conectadas en serie y otras en paralelo.

12 Aparato que mide la intensidad de la corriente eléctrica
INSTRUMENTOS DE MEDICION 1.- AMPERIMETRO: Aparato que mide la intensidad de la corriente eléctrica ¿Cómo se conecta? EN SERIE ¿Cómo debe ser su resistencia? Para que la perturbación que genere en el circuito sea la menor posible, la resistencia del amperímetro debe ser MÍNIMA

13 Aparato que mide el voltaje entre dos puntos de un circuito
2.- VOLTIMETRO Aparato que mide el voltaje entre dos puntos de un circuito ¿Cómo se conecta? En PARALELO con las resistencia ¿Cómo debe ser su resistencia? Es deseable que la corriente que se desvíe al voltímetro sea la menor posible, por lo tanto, su resistencia interna debe ser la MAYOR posible

14 EJERCICIOS “CIRCUITOS MIXTOS”
1.- En el circuito de la figura: Determina la resistencia equivalente Hallar el valor de todas las corrientes circulando La lectura de un amperímetro conectado en serie con la resistencia de 2 Ω

15 2. - En el circuito de la figura
2.- En el circuito de la figura. Determina la resistencia equivalente y todas las corrientes circulando 3.- Si la lectura del amperímetro es 4 A. Determine R

16 EJEMPLOS 1.- Con respecto al circuito de la figura, determina: La resistencia equivalente La corriente circulando en el circuito El voltaje en cada resistencia La potencia disipada en R2

17 2.- Para el circuito de la figura, determine:
La resistencia equivalente La corriente total del circuito La corriente en cada resistencia La potencia disipada en R2

18 3.- En el circuito de la figura:
Hallar la resistencia equivalente Determinar la corriente total Hallar todas las corrientes circulando Determina la lectura del voltímetro

19 3.- En el circuito de la figura:
Hallar la resistencia equivalente Determinar la corriente total Hallar todas las corrientes circulando

20 EJERCICIOS 1.- En el circuito de la figura: Determina la resistencia equivalente Determina todas las corrientes circulando

21 2. - Hallar la resistencia equivalente de la figura 3
2.- Hallar la resistencia equivalente de la figura 3.- En el circuito de la figura. Hallar la resistencia equivalente y todas las corrientes circulando

22 4. - Hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y B 5
4.- Hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y B 5.- En los siguientes casos hallar la resistencia equivalente

23 8.- En la figura hallar la lectura del amperímetro

24 9.- En el circuito de la figura:
Determina la resistencia equivalente Hallar el valor de todas las corrientes circulando La lectura de un amperímetro conectado en serie con la resistencia de 2 Ω

25 EJEMPLO En el siguiente circuito: Hallar la resistencia equivalente Determina el valor de todas las corrientes circulando

26 MÉTODO DE DIVISIÓN DE CORRIENTES

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