Intensidad Vs Voltaje
| #1 Intensidad Vs Voltaje |
| #2 Comparación con cañería de agua, explicación con electrones |
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Ardogan
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Bueno, como bien dice el encabezado, comienzo haciendo la comparación con una cañería.
La carga eléctrica vendría a ser el agua, la cantidad de agua que pasa por una sección de cañería por unidad de tiempo (el flujo de agua, el caudal) sería el equivalente a la corriente eléctrica. Entonces esa es la primera definición: corriente es carga eléctrica moviéndose, de la misma forma que una corriente de agua es agua en movimiento. Si ahora suponemos que por ejemplo, nuestra cañería que estaba a ras del piso ahora se eleva hasta un tanque (el tanque de agua de nuestras casas para visualizarlo mejor), el agua que está en la parte de arriba de la cañería se acelerará hacia abajo por efecto de la gravedad, que convierte la energía potencial del agua del tanque en energía cinética. Con éste último párrafo me parece que compliqué un poco la cosa no?. Se podría ver mejor como que el agua circula de la zona de mayor presión a la de menor presión (de mayor energía potencial a menor) y que la cantidad de agua que circula depende de la diferencia de presión. O también, más relacionado con un tanque de agua, que circula de la zona de mayor altura a la de menor altura, con más presión cuanto mayor es la diferencia de alturas. Bueno, podríamos hacer el equivalente de la gravedad con un campo eléctrico que se establece a lo largo del conductor, y de la presión/energía potencial del agua/altura con el potencial eléctrico (que a fines explicativos podemos decir que es lo mismo que tensión eléctrica o más vulgarmente voltaje). Resumiendo, tenemos la corriente eléctrica que me indica cuánta carga se está moviendo, y la tensión eléctrica que indica cuanta fuerza se está haciendo sobre esa carga eléctrica. Nótese que hablo de carga eléctrica y no de electrones. Carga eléctrica pueden ser iones en estado sólido (semiconductores), gaseoso (luz fluorescente) o líquido (proceso electrolítico del cobre). Bueno, en realidad podría seguir hablando de los distintos tipos de corriente (contínua, alterna, de polarización, transitorias) pero creo que ya contesté la pregunta. Saludos |
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| #3 |
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Atlas_K77
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Muchas gracias Ardogan, entonces en lenguaje comun y pocas palabras seria:
Intensidad = Cantidad de electricidad Voltaje = Tendencia a moverse esa electricidad. Lo que ahora no entiendo es porque un gran voltaje, y por el contrario poca intensidad, es dañino, ya que intensidad baja es igual a poca electricidad... |
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| #4 RE |
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Ardogan
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Bueno, la electricidad es dañina para el cuerpo humano si pasa por el corazón y tiene una intensidad mayor a 25 mA.
El límite es ése porque a ese nivel de corriente el corazón se desincroniza y empieza a latir fibra por fibra en vez de hacerlo en conjunto y en forma coordinada. Resultado = paro cardio-respiratorio. Los impulsos eléctricos del sistema nervioso del corazón (en parte autónomo, y en parte regulado por el cerebro que hace latir más rápido cuando hacemos actividad física, a través de hormonas) son "tapados" por la corriente circulante. Para que circule esa corriente (ese flujo de carga) por el cuerpo es necesario una gran tensión/voltaje eléctrico porque no tenemos tanta cantidad de electrones libres como en el caso de un metal. Cuánta corriente eléctrica hay a causa de un cierto voltaje está determinado por la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica está dada por características intrínsecas del material por el cual circula corriente, y por características geométricas del cuerpo por donde circule. Las características intrínsecas se representan a través de la conductividad eléctrica (o su inverso, la resistividad) que depende de la composición química y estructura del material; y las geométricas son la longitud y sección del material por donde circula la corriente. Entonces eso es lo que relaciona la corriente eléctrica/intensidad con la tensión eléctrica/voltaje: la resistencia (impedancia si no es corriente contínua). Bueno, entonces de esa relación, ley de Ohm: V (voltaje en volts) = R (resistencia en ohms) x I (corriente en amperes) surge que para hacer circular esa pequeña corriente por el corazón es necesario un gran voltaje. Necesitaremos más voltaje mientras mayor sea la resistencia para establecer esa corriente. La resistencia de la piel es algo así como 3 Kohms (3000 ohms) (es decir, la resistencia que encuentra la corriente eléctrica para pasar de la superficie de la piel al interior del cuerpo humano). Pero a esa resistencia se suman otras más debido a muchos factores: cómo se hace el contacto de la persona con el suelo y con la fuente de tensión/voltaje (los 220V para que quede claro), por donde circula esa corriente (si va de brazo a pie, de brazo a brazo), si la persona tiene guantes/calzado eso suma resistencia (de ahí las gruesas suelas de goma que se usan en el ámbito fabril), etc. Entonces bien, resumiendo, es necesario una baja intensidad para matar/dañar a una persona. Pero esa baja intensidad, debido a que el cuerpo humano está lejos de ser un conductor eléctrico (resistencia de fracciones de ohm vs decenas de Kohms según como se haga el contacto con la tensión), necesita de un gran voltaje para establecerse en el cuerpo. Me embalo con estas explicaciones, jaja, seguiría pero no creo que sea necesario, cualquier duda preguntá nomás. Saludos |
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| #5 |
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Atlas_K77
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Muchas gracias de nuevo Ardogan, ahora ya lo tengo todo claro, no era una gran duda pero cuanta menos gente me sabia explicarla mas me interesaba saberla.
Saludos. |
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| #6 |
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El nombre
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Eso de que la intensidad baja mata no es asi. quedarias electrocutado en los electrificadores de vallas.
Lo que mata es la intensidad a partir de la que comentas. La tension no tiene nada que ver en este caso. Con 90 vAC ya puedes tener los famoso 30mA y provocar el paro cardiaco en locales humedos. Si te pones a 20.000V y haces pasar 1mA notas un cosquilleo y te calientas :Potencia= 20W si haces pasar mas intensidad hueles a quemado enseguida. Espero liar el tema un poco. |
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