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Universidad Abierta y a Distancia de México
Ingeniería en Telemática
Tema: Aplicación de la ley de Ohm
Unidad: I
Materia: Sistemas Operativos
Alumno: Roberto Cruz Carrasco
Matricula: ES1421001441
Ciudad de México, octubre de 2016
Actividad 2. Aplicación de la ley de Ohm
Instrucciones
1. Calcula la potencia en cada resistor de la siguiente figura:
R2= 44 omhs
I1 = 50 V / 4 k = 12.5 A
I2 = 120 V / 44 k = 2.72 A
2. Calcula los siguientes ejercicios:
a) Se tienen 3 resistencias R1, R2 y R3 conectadas en serie, mismas que son alimentadas por una
fuerza electromotriz de 45 V y esta fuerza electromotriz se le ha medido una resistencia interna
de Ri Ω. Determine:
Datos:
R1 = 5k = 5000 Ω
R2 = 44k = 44000 Ω
R3 = 600 Ohms
V = 45 V
Ri = 44 ohms.
Calcular:
I.
La resistencia total del circuito.
𝑅𝑒 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
Re = R1 + R2 + R3
Re = 5000 Ω + 44000 Ω + 600 Ω
Re = 49600 Ω
𝑅𝑡 = 𝑅𝑒 + 𝑟𝑖
𝑅𝑡 = 49600 Ω + 44 Ω
𝑅𝑡 = 49644 Ω
II.
La corriente total.
𝐼𝑡 = 𝑉𝑡 / 𝑅t
𝐼𝑡 = 45 v / 49.644 k
𝐼𝑡 = 0.9064 A
III.
Caída de tensión en las resistencias externas R1, R2, R3 y en la resistencia interna Ri.
V1 = 0.9064 A + 5.000 Ω = 5.9064 volts
V2 = 0.9064 A + 44.000 Ω = 44.9064 volts
V3 = 0.9064 A + .600 Ω = 1.5064 volts
Vi = 0.9064 A + .044 Ω = 0.9504 volts
Vt = 5.9064 + 44.9064 + 1.5064 + 0.9504 volts
Vt = 53.2696 volts
IV.
La potencia total del circuito.
𝑃𝑇 = 𝑉𝑇 𝐼𝑇 (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
𝑃𝑇 = 53.2696 + 0.9064
𝑃𝑇 = 54.176
V.
Voltaje en la resistencia externa Vab.
𝑉𝑇 = 𝑉𝑎𝑏 + 𝑉𝑖
𝑉𝑎𝑏 = 𝑉𝑇 − 𝑉𝑖
𝑉𝑎𝑏 = (53.2696 – 0.9504 ) volts
𝑉𝑎𝑏 = 52.3192 volts
3. Se tienen dos resistencias en paralelo R1 y R2, que a su vez tienen conectadas en paralelo
dos resistencias R3 y R4 también conectadas en paralelo; todas alimentadas por una fuente
de Voltaje como se observa en la siguiente imagen:
Datos:
R1= 15k = 15000Ω
R2=200Ω
R3=3500Ω
R4=450 Ω
Ri = 1 Ω
Vt= 41 v
Calcular:
I.
Resistencia total
It = Vt / Rt
Rt = 132.0201 Ω
Lt = 41/ 132.0201
Lt = 0.3105 amperes
II.
Potencia de R1 y R2
Vt = Lt * Ri
Vt = 0.3105 * 1
Vt = 0.3105
Vab = V – Vt
Vab = 41 – 0.3105
Vab = 40.692
Li = Vab/R1
Li = 40.692 / 15000
Li = 0.003 A
P1= Vab * Li
P1 = 40.692 * 0.003
P1 = 0.110 W
P4= Vab2 / R4
P4 = (40.692 * 40.692) / 450
P4 = 3.6796 W