Magnitudes eléctricas II. Relación entre magnitudes
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.
Esta Unidad Temática es parte de nuestra colección de Circuitos

Mini diccionario STEM OnLine
Energía Eléctrica
Intensidad de Corriente
Ley de Ohm
Potencia Eléctrica
Voltaje (Tensión)
Ad
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.

Mini diccionario STEM OnLine
Energía Eléctrica
Intensidad de Corriente
Ley de Ohm
Potencia Eléctrica
Voltaje (Tensión)
¡Explora el emocionante mundo STEM con nuestras simulaciones online gratis y los cursos complementarios que las acompañan! Con ellas podrás experimentar y aprender de manera práctica. Aprovecha esta oportunidad para sumergirte en experiencias virtuales mientras avanzas en tu educación. ¡Despierta tu curiosidad científica y descubre todo lo que el mundo STEM tiene para ofrecerte!
Ad
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.
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.
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.
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.
Gigantes de la ciencia
«Si he visto más lejos es porque estoy a hombros de gigantes»
Isaac Newton
Michael Faraday
–
André-Marie Ampère
–
Hazte gigante
Tu camino para ser un gigante del conocimiento comienza con estos cursos gratuitos de primer nivel
Desarrollo profesional docente
Programas de formación orientados a fortalecer la práctica educativa en ciencias y tecnología
Enseña informática a adolescentes: Funciones y algoritmos, búsqueda y ordenamiento en Python
Gigantes de la ciencia
«Si he visto más lejos es porque estoy a hombros de gigantes»
Isaac Newton
James Clerk Maxwell
–
André-Marie Ampère
–
Hazte gigante
Tu camino para ser un gigante del conocimiento comienza con estos cursos gratuitos de primer nivel
Desarrollo profesional docente
Programas de formación orientados a fortalecer la práctica educativa en ciencias y tecnología
Pon a prueba tus conocimientos
¿Por qué se dice que las magnitudes eléctricas están relacionadas entre sí en un circuito?
¿Cómo se interpretan las relaciones entre tensión, intensidad y resistencia al analizar un circuito eléctrico?
¿Por qué cambiar la tensión o la resistencia hace que la corriente también cambie?
¿Qué ocurre si aumentas la tensión pero no cambias la resistencia?
¿Qué pasa si aumentas la resistencia mientras la tensión se mantiene igual?
También te puede interesar
Ultimas simulaciones
Para aprender y experimentar
Lleva tus conocimientos al siguiente nivel con kits de ciencia y herramientas prácticas que conectan la teoría con la experimentación
Calculadora científica


Imprescindibles para profesores y estudiantes
Notion
Organiza tus apuntes, tareas y proyectos en un solo lugar. Notion combina notas, listas y calendarios en un espacio flexible
Canva
Diseña presentaciones, esquemas e infografías con plantillas fáciles de usar y resultados profesionales
Genially
Crea contenidos interactivos, presentaciones y juegos educativos de forma sencilla y visual
Desmos
La calculadora gráfica más intuitiva para explorar las matemáticas y crear actividades dinámicas en el aula
Tinkercad
Diseña en 3D y simula circuitos electrónicos de forma gratuita y sencilla, ideal para proyectos de robótica
Próximos eventos
Evento
The Sun will beam down directly on the equator giving us just about equal amounts of day and night in most parts of the world. North of the equator, this is your Autumnal Equinox. If you live south of the...
Hora del Evento
Empieza
Termina
Evento
The Farmer's Almanac described this as the Harvest Moon because it gave farmers several extra evenings of moonlight to allow them to finish their harvests before the frosts of fall arrived. Tender vegetables such as tomatoes, peppers, winter squash, and...
Hora del Evento
Empieza
Termina
Evento
When: September 28thThis might at first seem like a silly holiday, but it's of utmost importance to science! In the 1980s, teachers created this holiday to encourage students to ask more questions in the classroom. Teachers were aware that the...
Hora del Evento
Empieza
Termina
Evento
When: First Friday of OctoberManufacturing Day happens annually on the first Friday in October. Its goal is to show students, parents, and the general public the wonderful complexities of modern manufacturing. Through more than 2,600 open houses and events, they...
Hora del Evento
Empieza
Termina
Deja volar tu imaginación
Los mejores audiolibros y Originals. Más entretenimiento. Los podcasts que buscas.
Tu biblioteca infinita
Unete a prime para estudiantes y jóvenes
Ciencia y diversión
Aprende con los mejores cursos
Coursera
Cursos de universidades y empresas líderes. Aprende habilidades prácticas y obtén certificaciones profesionales
edX
Cursos online de universidades de prestigio. Aprende a tu ritmo y consigue certificaciones reconocidas
Udemy
Miles de cursos online adaptados a tu nivel. Aprende a tu ritmo con instructores expertos
Ad


