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ley de Ohmley

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En 1826, Georg Ohm investigó experimentalmente cómo los metales conducen la electricidad. En aquella época se creía que la corriente era un flujo de un fluido misterioso. Ohm estableció una relación matemática clara: corriente I = U / R, donde R es una característica del conductor. Publicó sus resultados en el libro «El circuito galvánico investigado matemáticamente», pero sus colegas recibieron el trabajo con frialdad. El reconocimiento llegó solo unos años después. Hoy, la ley de Ohm es el abecé de la electrotecnia: está presente en cualquier microchip, transformador o tira de LED.

How it works

En un secador de pelo, la espiral tiene una alta resistencia: la corriente la calienta, cediendo potencia. El diámetro de los cables de las líneas de alta tensión es enorme para reducir la resistencia y las pérdidas de energía por calor. En tiempo húmedo, el aislamiento se deteriora, la resistencia baja, la corriente sube y por eso salta el interruptor diferencial.

💡 El cuerpo humano es un conductor. La resistencia de la piel seca es de aproximadamente 100 kΩ, y la de la piel mojada cae hasta 1 kΩ. El peligro de descarga eléctrica aumenta drásticamente después de la ducha.
I = \frac{U}{R}
I — intensidad de la corriente (amperios, A), cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección transversal de un conductor por unidad de tiempo; U — tensión (voltios, V), diferencia de potencial eléctrico entre los extremos del conductor; R — resistencia eléctrica (ohmios, Ω), medida de la oposición del conductor al paso de la corriente.
\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}
j — vector densidad de corriente (A/m²), corriente por unidad de área de la sección transversal; σ — conductividad eléctrica (S/m), magnitud inversa de la resistividad ρ (σ = 1/ρ); E — vector intensidad del campo eléctrico (V/m).
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