Energía eléctrica

CORRIENTE ELECTRICA


La corriente eléctrica I es la rapidez del flujo de cargas Q que pasa por un punto dado P en un conductor eléctrico.
·         Un condensador cargado es una fuente de corriente, di las placas del condensador se unen por medio de un alambre grueso y corto, el condensador se desgasta instantáneamente, un alambre delgado permite que la descarga sea gradual.
·         La corriente se origina a partir del movimiento de los electrones y es una medida de la cantidad de carga que pasa por un punto dado en una unidad de tiempo.
La unidad de corriente eléctrica es le ampere. Un ampere (A) representa un flujo de carga con la rapidez de un coulomb por segundo, al pasar por cualquier punto.
·         Las cargas positivas contenidas en el alambre están fuertemente unidas y no se pueden mover. El campo eléctrico creado en el alambre debido a la diferencia entre las placas, provoca que los electrones libres en el alambre experimenten un impulso hacia la placa positiva.
·         La velocidad promedio de arrastre de los electrones es normalmente de 4 m/s.  Esta velocidad de carga, que es una distancia por unidad de tiempo, no se debe confundir con el concepto de corriente, la cual es la cantidad de carga por unidad de tiempo.
·         Corriente y rapidez de Deriva:
Si n representa el numero de portadores de carga móviles por unidad de volumen entonces:




·         La dirección de la corriente eléctrica:
La dirección de la corriente convencional siempre es la misma que la dirección en la que se moverían las cargas positivas, incluso de la corriente real consiste en un flujo de electrones.



LEY DE OHM:

La ley de Ohm establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos, existiendo una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes. Dicha constante de proporcionalidad es la conductancia eléctrica, que es inversa a la resistencia eléctrica.
La ecuación matemática que describe esta relación es:
 I=  {G} \cdot {V} = \frac{V}{R}
Donde, I es la corriente que pasa a través del objeto en amperiosV es la diferencia de potencial de las terminales del objeto en voltiosG es la conductancia en siemens y R es la resistencia en ohmios (Ω). Específicamente, la ley de Ohm dice que la R en esta relación es constante, independientemente de la corriente.1
Esta ley tiene el nombre del físico alemán Georg Ohm, que en un tratado publicado en 1827, halló valores de tensión y corriente que pasaba a través de unos circuitos eléctricos simples que contenían una gran cantidad de cables. Él presentó una ecuación un poco más compleja que la mencionada anteriormente para explicar sus resultados experimentales. La ecuación de arriba es la forma moderna de la ley de Ohm.
Esta ley se cumple para circuitos y tramos de circuitos pasivos que, o bien no tienen sin cargas inductivas ni capacitivas (únicamente tiene cargas resistivas), o bien han alcanzado un régimen permanente (véase también «Circuito RLC» y «Régimen transitorio (electrónica)»). También debe tenerse en cuenta que el valor de la resistencia de un conductor puede ser influido por la temperatura.

Resistividad:

La resistencia de un material ahomico es proporcional a su longitud l, e inversamente proporcional a su área de sección transversal, A.:
http://electro1uai-4k-2008.wikispaces.com/file/view/img40.JPG/34904069/img40.JPG
Donde la constante de proporcionalidad p, se le conoce como resistividad del material. Todo material tiene una resistividad característica que depende de su estructura electrónica y de la temperatura.

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