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Magnitudes eléctricas II. Relación entre magnitudes

Electricityfrom the Noun Project

Las simulaciones de relación entre magnitudes eléctricas online de esta página te permiten explorar cómo se relacionan las principales magnitudes eléctricas en un circuito: la tensión, la intensidad y la resistencia. A través de distintas configuraciones, observarás cómo varía la corriente al cambiar la tensión o la resistencia, y empezarás a reconocer patrones que te ayudarán a comprender mejor el comportamiento de los circuitos eléctricos.

Sigue profundizando en las posibilidades que te ofrece cada simulación. Cambia los valores de los elementos, las formas de representación o las alternativas de visualización.

Qué significa que las magnitudes eléctricas están relacionadas

En un circuito eléctrico no basta con conocer las magnitudes por separado. La tensión, la intensidad y la resistencia no actúan de forma aislada: están relacionadas entre sí. Esto significa que cambiar una puede afectar a las otras. Por ejemplo, si aumentas la tensión de una fuente, es posible que la intensidad también cambie. Y si modificas la resistencia, puede que la corriente se vea afectada.

Relaciones entre pares de magnitudes

Para entender cómo se comporta un circuito eléctrico, no basta con observar una sola magnitud. Es necesario analizar cómo se relacionan entre sí. En este apartado se explora la relación entre pares de magnitudes. Se verá que, al mantener una constante y modificar otra, la tercera responde de forma predecible. Estas relaciones parciales nos ayudarán a descubrir un patrón más general que se esconde detrás del comportamiento de los circuitos.

Relación entre tensión e intensidad

Cuando aumentas la tensión en un circuito la intensidad también aumenta. Esto ocurre porque la tensión actúa como una especie de “empuje” que hace que la corriente circule con más fuerza. Si la resistencia del circuito no cambia, ese empuje adicional se traduce en una mayor cantidad de carga eléctrica moviéndose por segundo, es decir mayor intensidad. Dicho de otro modo, a mayor tensión, mayor intensidad, siempre que la resistencia se mantenga constante. Esta relación directa es uno de los patrones más claros que puedes observar al modificar la tensión de una fuente.

Relación entre intensidad y resistencia

En un circuito con una tensión constante, aumentar la resistencia provoca una disminución de la intensidad. Es como si la resistencia ofreciera más obstáculos al paso de la corriente: cuanto mayor es, más difícil resulta que la carga circule. Esto significa que a mayor resistencia, menor intensidad, siempre que la tensión no cambie. Esta relación inversa es otro de los patrones que puedes observar al analizar cómo se comportan las magnitudes eléctricas.

Relación entre tensión y resistencia

En algunos casos, puede interesarte mantener constante la intensidad en un circuito. Para lograrlo, no basta con fijar una sola magnitud, tensión y resistencia deben ajustarse a la vez. Si aumentas la resistencia, también tendrás que aumentar la tensión para que la corriente no cambie. Esto muestra que, aunque no estén directamente relacionadas como en los casos anteriores, tensión y resistencia están conectadas cuando se busca controlar el comportamiento del circuito.

Relación entre tensión, intensidad y resistencia. Ley de Ohm

En los apartados anteriores se ha visto qué representa cada magnitud eléctrica por separado. Pero lo más interesante ocurre cuando las relacionamos: al modificar la tensión o la resistencia de un circuito, la intensidad de corriente también cambia. Si se mantiene constante la resistencia y se aumenta la tensión, la intensidad aumenta. Si se mantiene constante la tensión y se aumenta la resistencia, la intensidad disminuye. Esta relación no es arbitraria: sigue un patrón constante que se repite en todos los circuitos.

Ese patrón se conoce como ley de Ohm, y nos dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. En forma de fórmula:

I = V / R

En las simulaciones de esta unidad podrás observar esta relación en acción y comprobar cómo se cumple en distintos casos.

Simulaciones de relación entre magnitudes eléctricas

Tensión e intensidad


¿Qué pasa con la intensidad si aumentas la tensión? En esta simulación puedes modificar la tensión de la fuente y observar cómo cambia la intensidad que circula por el circuito. La resistencia se mantiene constante para que puedas centrarte en la relación entre estas dos magnitudes.

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Intensidad y resistencia


¿Qué ocurre con la intensidad si cambias la resistencia? Este circuito es el mismo de la simulación anterior, pero en esta ocasión vamos a probar diferentes valores de resistencia mientras se mantiene constante la tensión. Observa cómo reacciona la intensidad al aumentar o disminuir la oposición al paso de la corriente.

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Tensión y resistencia


¿Cómo mantener constante la intensidad? En esta simulación puedes modificar tanto la tensión como la resistencia. El reto es encontrar combinaciones que mantengan la intensidad sin cambios. Así descubrirás que, para conservar la misma corriente, tensión y resistencia deben ajustarse en conjunto.

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Patrón general. Ley de Ohm


En esta simulación podrás construir un circuito con una pila, una resistencia, una bombilla y un fusible. Podrás modificar el valor de la tensión y de la resistencia, y observar cómo cambia la intensidad de corriente. Fíjate en el brillo de la bombilla, en el estado del fusible y en las lecturas de intensidad. ¿Qué ocurre cuando aumentas la tensión? ¿Y si cambias la resistencia? ¿Puedes encontrar combinaciones distintas que produzcan la misma intensidad?Experimenta con los controles y comprueba cómo se relacionan las tres magnitudes eléctricas. Verás que siempre se cumple una misma regla: la ley de Ohm.

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