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“Calcular la corriente y caída de voltaje de cada uno de ellos y comprobarlos con un multímetro”
®
ÍNDICE
Pág.
Objetivo…………………………………………………………………………….….3
Introducción……………………………………………………………………….….3
Desarrollo de la práctica……………………………………………………….......5
Material y Equipo ……………………………………………………………....5
Elaboración de la práctica…………………………………………………….6
Prueba de conocimiento…………………………………………………………...10
Conclusión……………………………………………………………………………12
Bibliografía……………………………………………………………………………12
2
OBJETIVO.
 Conocer que es un resistencia
 Calcular las corrientes que pasa en el circuito.
 Calcular la caída de tensión.
INTRODUCCIÓN
Una resistencia también llamado resistor es un elemento que causa oposición al
paso de la corriente, causando que en sus terminales aparezca una diferencia de
tensión (un voltaje).[1]
El símbolo de la resistencia es:
LA LEY DE OHM
Como la resistencia eléctrica en un circuito es muy importante para determinar la
intensidad del flujo de electrones, es claro que también es muy importante para los
aspectos cuantitativos de la electricidad. Se había descubierto hace tiempo que,
a igualdad de otras circunstancias, un incremento en la resistencia de un circuito
se acompaña por una disminución de la corriente. Un enunciado preciso de esta
relación tuvo que aguardar a que se desarrollaran instrumentos de medida
razonablemente seguros. En 1820, Georg Simón Ohm, un maestro
de escuela alemán, encontró que la corriente en un circuito era directamente
proporcional a la diferencia de potencial que produce la corriente, e inversamente
proporcional a la resistencia que limita la corriente. [2]
3
En el Sistema internacional de unidades:
I = Intensidad en amperios (A)
V = Diferencia de potencial en voltios (V)
R = Resistencia en ohmios (Ω)
4
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA.
Material y Equipo:
 Una tabla protoboard.
 Una resistencia de 48Ω
 Una resistencia de 220Ω
 Una resistencia de 1KΩ
 Un multímetro
 Cables
 Cables caimán.
5
ELABORACIÓN DE LA PRÁCTICA
1.- Realizar el circuito en serie de las 3 resistencias del valor que tienes.
Figura 1. Circuito en serie simulado
Fuente: Realizado por Daniel Abarca Analco
en el laboratorio de metal-mecánica de ITCG.
Se dice en serie cunado una resistencia va seguida a la otra y la suma total de las
resistencias es mayor que la resistencia más grande que tengas en el circuito.

Colocación de las resistencias en serie
6
Figura 2. Circuito en serie
Fuente: Tomada por Daniel Abarca Analco en
el laboratorio de metal-mecánica de ITCG.
2.- Se mide la capacidad de cada una de las resistencias.
Resistencia 1
Resistencia 2
Resistencia 3
1kΩ
48Ω
220Ω
7
Figura 3. Valor de la resistencia 1
Figura 4. Valor de la resistencia 2
Fuente: Tomada por Daniel Abarca Analco en
el laboratorio de metal-mecánica de ITCG.
Fuente: Tomada por Daniel Abarca Analco en
el laboratorio de metal-mecánica de ITCG.
Figura 5. Valor de la resistencia 3
Fuente: Tomada por Daniel Abarca Analco en
el laboratorio de metal-mecánica de ITCG.

Por ultimo para calcular la resistencia se utiliza la siguiente formula.
RT = R1 + R2 + R3 + Rn
Y nuestra resistencia total es:
Sabiendo que 1kΩ=1000Ω
RT = 1000Ω + 48Ω + 220Ω = 1268Ω = 1.26kΩ
8
Figura 6. Conexión de resistencia total.
Fuente: Tomada por Daniel Abarca Analco en
el laboratorio de metal-mecánica de ITCG.
Figura 7. Valor total de las resistencias.
Fuente: Tomada por Daniel Abarca Analco en
el laboratorio de metal-mecánica de ITCG.
9
Como tenemos los siguientes valores podemos encontrar la corriente que pasa
por el circuito.
RT= 1268Ω
V= 12V
I=?
𝐼=
12
= 9.46𝑥10−3 = 9.46𝑚𝐴
1268
Y Después se calcula la caída de tención que hay en cada circuito.
R1= 1000Ω
R2= 48Ω
R3=220Ω
𝑉1 = (1000Ω)(0.00946𝐴) = 9.46𝑉
𝑉2 = (48Ω)(0.00946𝐴) = .454𝑉
𝑉3 = (220Ω)(0.00946𝐴) = 2.081𝑉
La suma de las tenciones de las resistencias debe ser igual a la tensión que se le
suministra al circuito.
𝑉𝑇 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 = 9.46 + .454 + 2.081 = 11.995𝑉
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Pruebe del conocimiento
1. ¿Qué es una resistencia?
Es toda oposición al paso de corriente.
2. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente?
La suma de todas las resistencias con la formula siguiente:
RT = R1 + R2 + R3 + Rn
3. ¿Cómo se coloca un circuito en serie de resistencias?
Colocando una seguida a la otra.
4. ¿Cómo se mide el valor de las resistencias?
Con la tabla de colores de las resistencias o con un multímetro en Ohm sin
estar energizado.
5. ¿Cómo se calcula la corriente en un circuito en serie?
Con la Ley de Ohm, I = V/R y la corriente es la misma para todas las
resistencias.
6. ¿Cómo se calcula la caída de tensión en un circuito en serie?
Con la Ley de Ohm, donde V de cada resistencia es igual al valor de la
resistencia por la corriente.
11
CONCLUSIÓN
Daniel Abarca Analco
En esta práctica se realizó un circuito en serie, en el cual se hicieron medidas para
poder calcular la corriente que pasa por el circuito y la caída de tensión que hay en
cada una de ellas los valores que calculamos nos dio lo mismo que en el multímetro
y aprendí que la corriente es la misma que pasa por el circuito y la suma de las
tensiones que pasa por cada resistencia es la tensión suministrada.
BIBLIOGRAFÍA
[1] Snitz Forums, “Resistor / Resistencia”
Madrid, Domingo, 03 de Noviembre de 2013. [En línea]:
http://www.unicrom.com/Tut_resistencia.asp#top
[2] Jaime Montoya, “Cálculos de resistencias en circuitos serie, paralelos y Serieparalelos” Domingo, 3 de noviembre de 2013. [En línea]:
http://www.monografias.com/trabajos40/circuitos-electricos/circuitoselectricos2.shtml#ixzz2kGw77K4W
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