Leyes de Kirchhoff
Gustav Kirchhoff creador de la Ley de
Kirchhoff
Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos
eléctricos. Fueron
descritas por primera vez en 1845 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en ingeniería
eléctrica.
Esta ley también es llamada ley de nodos o primera
ley de Kirchhoff y es común que se use la sigla LCK para referirse a
esta ley. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que:
|
En
cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a
la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas
las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero
|
La primera Ley de Kirchoff
En un circuito eléctrico, es común que se generen nodos de corriente. Un nodo es el punto del circuito donde se unen mas de un terminal de un componente eléctrico. Si lo desea pronuncie “nodo” y piense en “nudo” porque esa es precisamente la realidad: dos o mas componentes se unen anudados entre sí (en realidad soldados entre sí). En la figura 1 se puede observar el mas básico de los circuitos de CC (corriente continua) que contiene dos nodos.
Fig.1 Circuito básico con dos nodos
Segunda Ley de Kirchoff
Cuando un circuito posee mas de una batería y varios resistores de carga ya no resulta tan claro como se establecen la corrientes por el mismo. En ese caso es de aplicación la segunda ley de kirchoff, que nos permite resolver el circuito con una gran claridad.En un circuito cerrado, la suma de las tensiones de batería que se encuentran al recorrerlo siempre serán iguales a la suma de las caídas de tensión existente sobre los resistores.
En la figura siguiente se puede observar un circuito con dos baterías que nos permitirá resolver un ejemplo de aplicación.
Fig.3. Circuito de aplicación de la
segunda ley de Kirchoff
Ley de Ohm
La ley de Ohm establece que la intensidad eléctrica
que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es
directamente proporcional a la tensión eléctrica
entre dichos puntos, existiendo una constante de proporcionalidad entre estas
dos magnitudes. Dicha constante de proporcionalidad es la conductancia eléctrica,
que es inversa a la resistencia eléctrica.
La ecuación
matemática que describe esta relación es:
donde, I es la
corriente que pasa a través del objeto en amperios, V es la diferencia de potencial de las
terminales del objeto en voltios, G es la conductancia en siemens y R
es la resistencia en ohmios (Ω). Específicamente, la ley de Ohm dice que la R
en esta relación es constante, independientemente de la corriente.1
Esta ley tiene el
nombre del físico alemán Georg
Ohm, que en un tratado publicado en 1827, halló valores
de tensión y corriente que pasaba a través de unos circuitos eléctricos simples
que contenían una gran cantidad de cables. Él presentó una ecuación un poco más
compleja que la mencionada anteriormente para explicar sus resultados
experimentales. La ecuación de arriba es la forma moderna de la ley de Ohm.
Esta ley se cumple
para circuitos y tramos de circuitos pasivos que, o bien no tienen cargas inductivas ni capacitivas
(únicamente tiene cargas resistivas), o bien han alcanzado un régimen permanente (véase también «Circuito
RLC» y «Régimen transitorio
(electrónica)»). También debe
tenerse en cuenta que el valor de la resistencia de un conductor puede ser
influido por la temperatura.
Principios de Electromagnistismo de Nikola Tesla
Nikola
Tesla
Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero
mecánico e ingeniero
eléctrico de origen
serbio y el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Se le conoce, sobre todo,
por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX
y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico formaron las bases de los sistemas modernos de potencia
eléctrica por corriente alterna (CA), incluyendo el sistema
polifásico de
distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que tanto contribuyeron al nacimiento de la Segunda Revolución Industrial.
La unidad de medida del campo magnético B del Sistema Internacional de Unidades (también denominado densidad de flujo magnético e
inducción magnética), el Tesla, fue llamado así en su honor en la Conférence
Générale des Poids et Mesures (París, en 1960), como también el efecto Tesla de transmisión inalámbrica de energía a dispositivos electrónicos (que Tesla demostró a
pequeña escala con la lámpara
incandescente en
1893) el cual pretendía usar para la transmisión intercontinental de energía a
escala industrial en su proyecto inconcluso, la Wardenclyffe
Tower (Torre de
Wardenclyffe).7
Aparte de su trabajo en electromagnetismo e ingeniería
electromecánica,
Tesla contribuyó en diferente medida al desarrollo de la robótica, el control remoto, el radar, las ciencias
de la computación, la
balística, la física nuclear,8 y la física
teórica. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos lo acreditó como el inventor de la radio.9 Algunos de sus logros han sido usados, no sin
controversia, para justificar varias pseudociencias, teorías sobre OVNIS y sobre anti-gravedad, así como el ocultismo de la Nueva era y teorías sobre la teletransportación.
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