Simulaciones de circuitos eléctricos mixtos
Circuito eléctrico mixto básico
Esta simulación muestra un circuito con una resistencia en serie y dos ramas en paralelo: una con resistencia y otra con bombilla. Los amperímetros permiten ver cómo la corriente es única en el tramo en serie y se divide al llegar al paralelo. El voltímetro permite comprobar que la tensión es la misma en ambas ramas y medir la caída en la resistencia en serie. Es una actividad breve y clara para introducir cómo se combinan serie y paralelo en un circuito mixto.
Circuito con dos ramas paralelas con tramos internos en serie
Esta simulación presenta un circuito mixto formado por una resistencia en serie exterior y dos ramas en paralelo con configuraciones internas distintas. En una de las ramas se ha colocado una bombilla y dos resistencias en serie, creando un recorrido con una resistencia total elevada. En la otra rama hay dos resistencias en serie, formando un camino más sencillo, pero también con su propia oposición al paso de la corriente. Esta diferencia entre ramas permite observar cómo la corriente se reparte de forma desigual en el paralelo, ya que cada camino ofrece una resistencia total distinta. Los amperímetros permiten comparar la corriente en cada tramo, mientras que el voltímetro permite medir la tensión entre distintos puntos del circuito. Es un montaje pensado para comprender cómo se combinan varios niveles de serie y paralelo dentro de un mismo circuito mixto y cómo influye cada tramo en el comportamiento global.
Circuito con paralelo doble y subdivisión interna
Esta simulación representa un circuito mixto con tres niveles de combinación, más complejo que los anteriores. Además de la resistencia exterior, el circuito se divide en dos ramas en paralelo. Una de estas ramas vuelve a dividirse en otras dos ramas paralelas internas, mientras que la otra rama principal mantiene un único recorrido. Esta estructura permite comparar cómo se comporta un paralelo “simple” frente a un paralelo “dentro de otro paralelo”, analizando cómo se reparte la corriente en cada nivel y cómo la tensión se mantiene igual en todos los caminos que comparten nodos. Los amperímetros permiten observar las diferencias de corriente entre las ramas principales y entre las subramas internas, mientras que el voltímetro muestra cómo la distribución de tensiones depende de la estructura de cada recorrido.
Comparación entre un circuito mixto y su resistencia equivalente
Esta simulación presenta dos circuitos colocados uno junto al otro para comprobar de forma directa cómo funcionan las fórmulas de resistencia equivalente en circuitos mixtos. El primer circuito incluye una resistencia exterior y dos ramas en paralelo, cada una con su propia resistencia total. El segundo circuito es mucho más sencillo: solo contiene una resistencia única, cuyo valor puede ajustarse para que coincida con la resistencia equivalente calculada a partir del circuito mixto. Esta disposición permite observar que, cuando la resistencia del circuito simple se iguala a la resistencia equivalente del circuito complejo, ambos muestran la misma corriente total para la misma tensión aplicada. Es una actividad diseñada para verificar experimentalmente que diferentes configuraciones internas pueden comportarse de forma eléctricamente equivalente cuando su resistencia total es la misma, reforzando así el concepto de equivalencia entre circuitos.
Gigantes de la ciencia
«Si he visto más lejos es porque estoy a hombros de gigantes»
Isaac Newton
André-Marie Ampère
1775
–
1836
André-Marie Ampère formuló la teoría del electromagnetismo, estableciendo las bases matemáticas que relacionan la electricidad con el magnetismo
«La ciencia es la explicación de lo complejo por lo simple»
Michael Faraday
1791
–
1867
Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética, realizó experimentos pioneros en óptica (efecto Faraday) y sentó las bases de la electroquímica aplicada
«Nada es demasiado maravilloso para ser verdad»
Hazte gigante
Tu camino para ser un gigante del conocimiento comienza con estos cursos gratuitos de primer nivel
Modo gratis
Redes de difracción en comunicaciones ópticas
Modo gratis
Introducción a los circuitos eléctricos
Modo gratis
Introducción a las radiocomunicaciones
Modo gratis
Energía eléctrica: conceptos y principios básicos
Desarrollo profesional docente
Programas de formación orientados a fortalecer la práctica educativa en ciencias y tecnología
Free mode
Higher education teaching in the age of AI
Free mode
Get started with your Raspberry Pi computer
Free mode
Support kids’ projects: Web development
Free mode
Learning How to Learn: Unlocking a Growth Mindset with AI


