A Leyes de ohm, postulado por el físico alemán Georg Simon Ohm (1787-1854) en 1827, determinan la resistencia eléctrica de los conductores.

Además de definir el concepto de resistencia eléctrica, Georg Ohm demostró que en el conductor la corriente eléctrica es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada.

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Así es como postuló el Primera ley de Ohm.

Sus experiencias con diferentes longitudes y espesores de cables eléctricos fueron cruciales para que él postulara la Segunda ley de Ohm.

En él, la resistencia eléctrica del conductor, dependiendo de la constitución del material, es proporcional a su longitud. Al mismo tiempo, es inversamente proporcional a su área de sección transversal.

Resistencia electrica

La resistencia eléctrica, medida bajo la magnitud Ω (Oh M), designa la capacidad de un conductor para soportar el paso de corriente eléctrica.

En otras palabras, la función de la resistencia eléctrica es obstaculizar el paso de la corriente eléctrica.

Tenga en cuenta que la resistencia de 1 Ω (ohmios) es igual a 1 V / A (voltios / amperios)

Resistencias

Las resistencias son dispositivos electrónicos cuya función es transformar la energía eléctrica en energía térmica (calor), mediante el efecto joule.

De esta forma, las resistencias óhmicas o lineales son las que obedecen a la primera ley de ohmios (R = U / I). La intensidad (i) de la corriente eléctrica es directamente proporcional a su diferencia de potencial (ddp), también llamada voltaje. Por otro lado, las resistencias no óhmicas no obedecen la ley de ohmios.

Leyes de Ohm: declaraciones y fórmulas

Primera ley de Ohm

LA Primera ley de Ohm postula que un conductor óhmico (resistencia constante) mantenido a temperatura constante, la intensidad (i) de la corriente eléctrica será proporcional a la diferencia de potencial (ddp) aplicada entre sus extremos.

Es decir, su resistencia eléctrica es constante. Está representado por la siguiente fórmula:

Leyes de ohm o Leyes de ohm

Dónde:

R: resistencia, medida en ohmios (Ω)
U: diferencia de potencial eléctrico (ddp), medida en voltios (V)
I: intensidad de la corriente eléctrica, medida en Ampère (A).

Segunda ley de Ohm

LA Segunda ley de Ohm establece que la resistencia eléctrica de un material es directamente proporcional a su longitud, inversamente proporcional a su área de sección transversal.

Además, depende del material del que esté hecho.

Está representado por la siguiente fórmula:

Leyes de ohm

Dónde:

R: resistencia (Ω)
ρ: conductividad resistividad (depende del material y su temperatura, medida en Ω.m)
L: longitud (m)
LA: área de la sección transversal (mmdos)

Lea también:

Ejercicios resueltos

Ejercicio 1

Calcule la resistencia eléctrica de una resistencia que tiene 10 A de intensidad de corriente eléctrica y 200 V de diferencia de potencial (ddp).

Según la Primera Ley de Ohm, la resistencia se calcula mediante la siguiente expresión:

R = U / I

Ser,

U = 200 V
Yo = 10A
R = 200/10
R = 20 Ω

Por tanto, la resistencia es 20 Ω.

vea también: Tensión eléctrica

Ejercicio 2

Calcule la resistividad de un conductor con 100 V ddp, 10 A de intensidad, 80 m de longitud y 0,5 mm de área de sección transversal.dos.

Los datos del ejercicio:

L = 80 m
A = 0,5 mmdos
U = 100 V
Yo = 10 A

Primero, muevamos el área de la sección transversal a metros cuadrados:

A = 0,5 · (10⁻³ m) ²
A = 0,5 · 10⁻⁶ m²
A = 5 · 10⁻⁷ m²

Para calcular la resistencia del cable, se utiliza la fórmula de la Ley del Primer Ohmio:

R = U / I
R = 100/10
R = 10 Ω

Por tanto, a través de la Ley del Segundo Ohm podemos obtener la resistividad del conductor:

R = ρL / A
ρ = R. A / L
ρ = (10 Ω. 5 · 10⁻⁷ m²) / 80 m
ρ = 10. 5 · 10⁻⁷ / 80
ρ = 50 · 10⁻⁷ / 80
ρ = 6.25 · 10⁻8 Ω.m

Por lo tanto, la resistividad del conductor es 6.25 · 10⁻8 Ω.m.

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