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En un circuito en serie, ¿cuál es la relación entre la distribución de voltaje entre las cargas y la resistencia de cada carga individual?

¿Sabes cuál es la relación entre eldistribución de voltajeentre las cargas y la resistencia de cada carga individual?

En un circuito en serie, el voltaje en cada resistencia es igual.

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Esto se debe a que, en un circuito en serie, la corriente fluye secuencialmente a través de cada resistencia; Si bien la magnitud de la corriente permanece constante en todo momento, el voltaje a través de cada resistencia varía en proporción a su resistencia.

Sin embargo, la suma de los voltajes en las resistencias individuales es igual al voltaje total en todo el circuito en serie. El voltaje a través de cada resistencia es proporcional a su resistencia. En un circuito en serie, la relación entre el voltaje en cada sección y su resistencia es tal que la relación de voltajes es igual a la relación de resistencias-específicamente, U1:U2=R1:R2. En consecuencia, el voltaje a través de una resistencia es mayor cuanto mayor es su valor de resistencia.

 

La resistencia es una cantidad física que caracteriza las propiedades conductoras de un conductor; se denota con el símbolo R. La resistencia se define como la relación entre el voltaje U a través de los extremos del conductor y la corriente I que fluye a través de él -específicamente, R=U/I.

 

En consecuencia, cuando el voltaje a través del conductor permanece constante, una resistencia mayor da como resultado un flujo de corriente menor; por el contrario, una resistencia más baja da como resultado un flujo de corriente más alto. Por lo tanto, la magnitud de la resistencia sirve como medida de hasta qué punto un conductor impide el flujo de corriente-en otras palabras, indica la calidad de la conductividad del conductor. El valor específico de la resistencia de un conductor depende de varios factores, incluido su material, forma, dimensiones y entorno. Según sus propiedades inherentes, las resistencias de diferentes conductores se pueden clasificar en dos tipos. Un tipo se conoce como resistencia lineal (o resistencia óhmica), que se adhiere a la Ley de Ohm; el otro tipo se conoce como resistencia no lineal, que no cumple con la ley de Ohm.

El recíproco de la resistencia, 1/R, se conoce como *conductancia* y sirve como una cantidad física que describe la capacidad de un conductor para conducir electricidad; se denota con el símbolo G. En el Sistema Internacional de Unidades (SI), la unidad de resistencia es el *ohm* (Ω). Por el contrario, la unidad SI para conductancia es el *siemens* (S). La resistencia también se expresa frecuentemente en unidades de kΩ y MΩ; las relaciones entre estas unidades son: 1 MΩ=1,000 kΩ=1,000,000 Ω. *Resistividad* es un parámetro que caracteriza las propiedades conductoras de un material. Para un conductor cilíndrico uniforme hecho de un material específico, su resistencia *R* es directamente proporcional a su longitud *L* e inversamente proporcional a su-área de sección transversal *S*.

 

Matemáticamente, esta relación se expresa como: R=ρ(L/S), donde ρ es una constante de proporcionalidad-determinada por el material del conductor y la temperatura ambiente-conocida como *resistividad*. Su unidad SI es el *ohm-metro* (Ω·m). A temperaturas normales, la relación entre la resistividad de los metales típicos y la temperatura viene dada por: ρ=ρ₀(1 + t), donde ρ₀ representa la resistividad a 0 grados, es el *coeficiente de temperatura de resistencia* y *t* es la temperatura expresada en grados Celsius. A diferencia de los metales, la resistividad de los semiconductores y aislantes no varía linealmente con la temperatura; en cambio, a medida que aumenta la temperatura, su resistividad disminuye drásticamente, exhibiendo un patrón de cambio no lineal.

 

El recíproco de la resistividad, 1/ρ, se denomina *conductividad* y se denota con el símbolo σ. También sirve como parámetro que describe las capacidades de conducción eléctrica de un conductor, y su unidad SI es *siemens por metro* (S/m).

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