3.3. Ley de Ohm

Sabes que para mantener una corriente eléctrica en un conductor es necesario que exista una diferencia de potencial constante entre sus extremos. Pero ¿cómo influye cuantitativamente la resistencia del conductor?

Utilizando el simulador siguiente vas a establecer la relación entre las tres magnitudes. 


Animación 5 de Walter Fendt, uso educativo

 

Icono de iDevice Ejemplo o ejercicio resuelto
Manteniendo la resistencia en 200 Ω, modifica la diferencia de potencial (tensión U en el simulador) desde 2 V hasta 10 V (de 2 en 2 V) y comprueba que el cociente entre la diferencia de potencial y la intensidad , ΔV/I, es una constante igual a 200.

Repite la experiencia aumentando la resistencia a 400 Ω y comprueba para los mismos valores de la tensión que el cociente anterior es también otra constante (esta vez 400).


Esta experiencia fue realizada por G.S.Ohm, quien en 1826 publicó el resultado de sus investigaciones, que se resumen en la ley de Ohm:

 

Icono IDevice Actividad

Imagen 20. Wikimedia
commons,
dominio público
Ley de Ohm

 

La intensidad de la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada a sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica.

 

 

 


Esta ley se cumple en los conductores más frecuentes (Cu, Ag, Al), que se denominan óhmicos. Un conductor óhmico se conoce como resistencia o resistor.

Icono de iDevice Ejemplo o ejercicio resuelto

Por un hilo de cobre de 60 cm de longitud y 0,2 mm de radio circula una corriente de 10 mA. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre sus extremos?

Resistividad del cobre a 25ºC, 1,7.10-8 Ω . m; Superficie del círculo = π r2



Icono de IDevice de pregunta AV - Pregunta de Elección Múltiple
La resistencia de una lámpara por la que circula una intensidad de 1,2 A cuando está conectada a una diferencia de potencial de 6 V es:
  
0,5 Ω
0,2 Ω
5 Ω
2 Ω