LA CORRIENTE ELÉCTRICA |
Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz (FEM). |
Quizás hayamos oído hablar o leído en algún texto que el sentido convencional de circulación de la corriente eléctrica por un circuito es a la inversa, o sea, del polo positivo al negativo de la fuente de FEM. Ese planteamiento tiene su origen en razones históricas y no a cuestiones de la física y se debió a que en la época en que se formuló la teoría que trataba de explicar cómo fluía la corriente eléctrica por los metales, los físicos desconocían la existencia de los electrones o cargas negativas. Al descubrirse los electrones como parte integrante de los átomos y principal componente de las cargas eléctricas, se descubrió también que las cargas eléctricas que proporciona una fuente de FEM (Fuerza Electromotriz), se mueven del signo negativo (–) hacia el positivo (+), de acuerdo con la ley física de que "cargas distintas se atraen y cargas iguales se rechazan". Debido al desconocimiento en aquellos momentos de la existencia de los electrones, la comunidad científica acordó que, convencionalmente, la corriente eléctrica se movía del polo positivo al negativo, de la misma forma que hubieran podido acordar lo contrario, como realmente ocurre. No obstante en la práctica, ese “error histórico” no influye para nada en lo que al estudio de la corriente eléctrica se refiere.
Ley de Coulomb
El
físico francés Charles Coulomb investigó en la década de 1780 la relación
cuantitativa de las fuerzas eléctricas entre objetos cargados. Su ley la
demostró usando una balanza de torsión, que él mismo inventó, identificando
cómo varía la fuerza eléctrica en función de la magnitud de las cargas y de la
distancia entre ellas.
Esta
ley estableció nuevos principios eléctricos hallados por él. Su ley la formulo
tras efectuar algunos experimentos que se resumen a continuación.
Para
esta ley usó pequeñas esferas con distintas cargas de las que no conocía la
carga exactamente, sino la relación de las cargas. Para su ley acertadamente
que si una esfera conductora cargada se pone en contacto con una idéntica sin
carga, compartirían la carga por igual, por la simetría. Para su ley con esto
tenía la manera para producir cargas iguales a ½, ¼, etc., respecto a la carga
original.
Manteniendo constante la separación entre las
cargas, observó que si la carga en una esfera se duplicaba, la fuerza se
duplicaba; y si la carga en ambas esferas se duplicaba, la fuerza aumentaba a
cuatro veces su valor original. Si variaba la distancia entre las cargas,
encontró que la fuerza disminuía con el cuadrado referido a la distancia entre
ellas, esto es, si se duplicaba la distancia, la fuerza bajaba a la cuarta
parte en su valor original.
Campo Eléctrico
A Michael Faraday la idea de
que las cargas o los imanes actuasen a distancia a través del espacio vacío no
le convencía, de modo que para explicar las fuerzas que actúan entre las cargas
o los polos de los imanes tuvo que inventar “algo” que llenase el espacio y que
conectase de algún modo una carga con otra o un polo del imán con el otro;
Faraday pensaba en una especie de tubos de goma o algo así, quizá animado al
ver cómo las limaduras de hierro se ordenan al colocar cerca un imán.Así nació
el concepto de campo de fuerzas, en general.
Una propiedad del espacio
mediante la cual “se propaga” la interacción entre cargas.Una región del
espacio donde existe una perturbación tal que a cada punto de dicha región le
podemos asignar una magnitud vectorial, llamada intensidad de campo eléctrico
E.
Representación del campo.Un
campo se representa dibujando las llamadas líneas de campo. Para el campo
creado por una carga puntual, las líneas de campo son radiales.Para el caso de un campo
creado por dos cargas puntuales iguales del mismo signo:
Las líneas de campo no se
pueden cortar, porque si lo hicieran en un punto habría dos valores distintos de
intensidad de campo E.
Un campo eléctrico muy útil es
el que se crea entre dos placas metálicas y paralelas (CONDENSADOR) conectadas
a un generador de corriente continua; de ese modo las placas adquieren carga
igual pero de signo contrario y en la zona que existe entre ellas se crea un
campo uniforme.
Intensidad de campo eléctrico.
La región del espacio situada
en las proximidades de un cuerpo cargado posee unas propiedades especiales. Si
se coloca en cualquier punto de dicha región una carga eléctrica de prueba, se
observa que se encuentra sometida a la acción de una fuerza. Este hecho se
expresa diciendo que el cuerpo cargado ha creado un campo eléctrico. La
intensidad de campo eléctrico en un punto se define como la fuerza que actúa
sobre la unidad de carga situada en él. Si E es la intensidad de campo, sobre
una carga Q actuará una fuerza.
Conductividad, resistividad, resistencia
y conductancia (tablas de resistividades, conductores y aislantes)
La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo o medio para conducir la corriente eléctrica, es decir, para permitir el paso a través de él de partículas cargadas, bien sean los electrones, los transportadores de carga en conductores metálicos o semimetálicos, o iones, los que transportan la carga en disoluciones de electrolitos. La conductividad es la inversa de la resistividad, por tanto , y su unidad es el S/m (siemens por metro) o Ω-1·m-1. Usualmente la magnitud de la conductividad (σ) es la proporcionalidad entre el campo eléctrico y la densidad de corriente de conducción
Resistividad
La resistividad es la resistencia eléctrica específica de un material. Se designa por la letra griega rho minúscula (ρ) y se mide en ohmios por metro (Ω•m). Su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de corriente eléctrica, por lo que da una idea de lo buen o mal conductor que es. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor mientras que uno bajo indicará que es un buen conductor. Generalmente la resistividad de los metales aumenta con la temperatura, mientras que la resistividad de los semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura
Resistencia
La resistencia es la oposición que cualquier material ofrece al paso de la corriente eléctrica. Aunque su estudio se remonta a los primeros descubrimientos eléctricos, no se interrelacionó con las otras magnitudes eléctricas hasta que George Simon Ohm formuló su ley fundamental, base de toda la electricidad, que ligaba esta oposición con la tensión o diferencia de potencial y la intensidad que circulaba por un circuito
Conductancia Eléctrica
Se denomina conductancia eléctrica (G) de un conductor, a la
inversa de la oposición que dicho conductor presenta al movimiento de los
electrones en su cuerpo, es decir que la conductancia es la propiedad inversa
de la resistencia eléctrica.
No debe confundirse con conducción, que es el mecanismo mediante el cual la carga fluye, o con la conductividad, que es la conductancia de un material específico. La unidad de medida de la conductancia en el Sistema internacional de unidades es el Siemens. Este parámetro es especialmente útil a la hora de tener que manejar valores de resistencia muy pequeños, como es el caso de los conductores eléctricos.
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LA LEY DE OHM
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La Ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico como son: |
1.
Tensión o voltaje "E", en volt (V).
2.
Intensidad de la corriente " I ", en ampere (A).
Resistencia "R" en ohm de la carga o consumidor conectado al circuito.
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Circuito eléctrico cerrado compuesto por una pila de 1,5 volt, una resistencia o carga eléctrica "R" y la. Circulación de una intensidad o flujo de corriente eléctrica " I " suministrado por la propia pila. |
Debido a la existencia de materiales que dificultan más que otros el paso de la corriente eléctrica a través de los mismos, cuando el valor de su resistencia varía, el valor de la intensidad de corriente en ampere también varía de forma inversamente proporcional. Es decir, a medida que la resistencia aumenta la corriente disminuye y, viceversa, cuando la resistencia al paso de la corriente disminuye la corriente aumenta, siempre que para ambos casos el valor de la tensión o voltaje se mantenga constante. Por otro lado y de acuerdo con la propia Ley, el valor de la tensión o voltaje es directamente proporcional a la intensidad de la corriente; por tanto, si el voltaje aumenta o disminuye, el amperaje de la corriente que circula por el circuito aumentará o disminuirá en la misma proporción, siempre y cuando el valor de la resistencia conectada al circuito se mantenga constante. se basa en El flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada. |
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:NOTA: Realizar sintesis ó mapa conceptual de los temas abordados en clase y realizar comentario!!!!
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