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VOLTAJE.
CORRIENTE.
RESISTENCIA.
POTENCIA.
 Es el recorrido preestablecido por por el que se desplazan las cargas
eléctricas.
 Las cargas eléctrica que constituyen una corriente eléctrica pasan de
un punto que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un
potencial inferior.
 Es la energía potencial eléctrica por
unidad de carga, medido
en julios por culombio ( = voltios). A
menudo es referido como "el potencial
eléctrico", el cual se debe distinguir de la
energía de potencial eléctrico, haciendo
notar que el "potencial" es una cantidad
por unidad de carga.
 La intensidad del flujo de los electrones de una corriente eléctrica que circula por
un circuito cerrado depende fundamentalmente de la tensión o voltaje (V) que se
aplique y de la resistencia (R) en ohm que ofrezca al paso de esa corriente la carga
o consumidor conectado al circuito. Si una carga ofrece poca resistencia al paso de
la corriente, la cantidad de electrones que circulen por el circuito será mayor en
comparación con otra carga que ofrezca mayor resistencia y obstaculice más el
paso de los electrones.
 Por tanto, definimos la intensidad de corriente eléctrica, I, como la cantidad de
carga eléctrica que circula por una sección de un conductor en la unidad de
tiempo.
 La corriente eléctrica es la tasa de flujo de carga que pasa por un determinado
punto de un circuito eléctrico, medido en Culombios/segundo, denominado
Amperio. En la mayoría de los circuitos eléctrico de DC, se puede asumir que
la resistencia al flujo de la corriente es una constante, de manera que la corriente
en el circuito está relacionada con el voltaje y la resistencia, por medio de la ley de
Ohm. Las abreviaciones estándares para esas unidades son 1 A = 1 C/s.
 Corriente continua: Es aquella corriente en donde los electrones circulan en la
misma cantidad y sentido, es decir, que fluye en una misma dirección.
 Corriente alterna: La corriente alterna es aquella que circula durante un tiempo
en un sentido y después en sentido opuesto,
 La resistencia de un material es una medida que indica la facilidad con que una
corriente eléctrica puede fluir a través de él.
 La resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e
inversamente proporcional a su sección y varía con la temperatura.
 La resistencia de un conductor es el cociente entre la diferencia de potencial o voltaje
que se le aplica y la intensidad de corriente que lo atraviesa
 R= Va-Vb /I. Es la expresión matemática de la ley de Ohm.
 La unidad de resistencia en el SI es el ohmio : 1 ohmio = 1 voltio / 1 amperio.
 La potencia de un aparato electrónico es la energía eléctrica consumida en una
unidad de tiempo (por lo general, un segundo).
 potencia = energía consumida/ tiempo P=E/t
 La unidad de potencia en el SI es el vatio (W). A menudo la potencia viene
expresada en kilowatios. 1kW= 1000 W.
 P = (VA-VB)*I
 De esta ecuación se deduce que:
 Una diferencia de potencial más elevada origina una potencia mayor, porque cada
electrón transporta mucha más energía.
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gastan su energía cada segundo.

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Voltaje, corriente, resistencia y potencia

  • 2.  Es el recorrido preestablecido por por el que se desplazan las cargas eléctricas.  Las cargas eléctrica que constituyen una corriente eléctrica pasan de un punto que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un potencial inferior.
  • 3.  Es la energía potencial eléctrica por unidad de carga, medido en julios por culombio ( = voltios). A menudo es referido como "el potencial eléctrico", el cual se debe distinguir de la energía de potencial eléctrico, haciendo notar que el "potencial" es una cantidad por unidad de carga.
  • 4.  La intensidad del flujo de los electrones de una corriente eléctrica que circula por un circuito cerrado depende fundamentalmente de la tensión o voltaje (V) que se aplique y de la resistencia (R) en ohm que ofrezca al paso de esa corriente la carga o consumidor conectado al circuito. Si una carga ofrece poca resistencia al paso de la corriente, la cantidad de electrones que circulen por el circuito será mayor en comparación con otra carga que ofrezca mayor resistencia y obstaculice más el paso de los electrones.  Por tanto, definimos la intensidad de corriente eléctrica, I, como la cantidad de carga eléctrica que circula por una sección de un conductor en la unidad de tiempo.
  • 5.  La corriente eléctrica es la tasa de flujo de carga que pasa por un determinado punto de un circuito eléctrico, medido en Culombios/segundo, denominado Amperio. En la mayoría de los circuitos eléctrico de DC, se puede asumir que la resistencia al flujo de la corriente es una constante, de manera que la corriente en el circuito está relacionada con el voltaje y la resistencia, por medio de la ley de Ohm. Las abreviaciones estándares para esas unidades son 1 A = 1 C/s.
  • 6.  Corriente continua: Es aquella corriente en donde los electrones circulan en la misma cantidad y sentido, es decir, que fluye en una misma dirección.  Corriente alterna: La corriente alterna es aquella que circula durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto,
  • 7.  La resistencia de un material es una medida que indica la facilidad con que una corriente eléctrica puede fluir a través de él.  La resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección y varía con la temperatura.  La resistencia de un conductor es el cociente entre la diferencia de potencial o voltaje que se le aplica y la intensidad de corriente que lo atraviesa  R= Va-Vb /I. Es la expresión matemática de la ley de Ohm.  La unidad de resistencia en el SI es el ohmio : 1 ohmio = 1 voltio / 1 amperio.
  • 8.  La potencia de un aparato electrónico es la energía eléctrica consumida en una unidad de tiempo (por lo general, un segundo).  potencia = energía consumida/ tiempo P=E/t  La unidad de potencia en el SI es el vatio (W). A menudo la potencia viene expresada en kilowatios. 1kW= 1000 W.  P = (VA-VB)*I  De esta ecuación se deduce que:  Una diferencia de potencial más elevada origina una potencia mayor, porque cada electrón transporta mucha más energía.  Una intensidad mayor incrementa la potencia, pues hay más electrones que gastan su energía cada segundo.