Ley de ohm y las leyes de Kirchhoff

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About This Presentation

Presentacion (Power Point)
Estudiante: Ivan David Herrera Acosta
Grado: 11-2
Ingeniera: Elizabeth Ramirez Robayo


Slide Content

LEY DE OHM Y LAS LEYES DE KIRCHHOFF Ivan David herrera TECNOLOGIA e informática ELIZABETH Ramírez robayo GRADO 11-2

LEY DE OHM

EJERCICIOS 1- Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 V: 2- una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios:

LAS LEYES DE KIRCHHOFF

LA LEY DE CORRIENTES Esta ley también es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff y es común que se use la sigla LCK para referirse a esta ley. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que: En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero Esta fórmula es válida también para circuitos complejos: La ley se basa en el principio de la  conservación de la carga   donde la carga en coulombios es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos. Por definición, un nodo es un punto de una red eléctrica en el cual convergen tres o más conductores. Esta primera ley confirma el principio de la conservación de las cargas eléctricas.

LA LEY DE TENSIONES Esta ley es llamada también segunda ley de Kirchhoff, ley de lazos de Kirchhoff o ley de mallas de Kirchhoff (es común que se use la sigla LVK para referirse a esta ley). En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero. De igual manera que con la corriente, las tensiones también pueden ser complejos, así:

EJERCICIOS PRIMERA LEY Obtenga el valor del voltaje del nodo principal y calcule el valor de las corrientes de cada rama.

Obtenga los voltajes nodales del siguientes circuito.

EJERCICIOS SEGUNDA LEY