Practica y Ejercicio - III 3º
Ejercicios de Ley de Ohm
A continuación, se presentan 20 ejercicios para practicar la Ley de Ohm (), donde:
- V = Voltaje (en Voltios, V)
- I = Corriente (en Amperios, A)
- R = Resistencia (en Ohmios, Ω)
Calculando Corriente (I)
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Plancha de Ropa: Una plancha se conecta a una toma de 120V y tiene una resistencia interna de 15Ω Omega$. ¿Qué corriente consume?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Con un voltaje estándar y una resistencia moderada, se espera una corriente significativa para generar calor.
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LED Indicador: Un pequeño LED tiene una caída de voltaje de 2V y una resistencia en serie de 200Ω Omega para limitar la corriente. ¿Qué corriente circula por el LED?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Poca "fuerza" (voltaje) y una resistencia considerable resultan en un flujo de corriente pequeño, adecuado para un LED.
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Tostadora Eléctrica: Una tostadora con una resistencia de 9$\Omega$ se enchufa a 110V. ¿Cuál es la corriente que la atraviesa?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Para una resistencia relativamente baja, un voltaje doméstico común producirá una corriente alta, necesaria para tostar.
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Circuito de Juguete: Una batería de 9V alimenta un motor de juguete con una resistencia de 45Ω Omega. ¿Qué corriente fluye?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Un voltaje moderado y una resistencia media resultan en una corriente pequeña, típica para juguetes a batería.
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Elemento Calefactor Industrial: Un elemento calefactor industrial de 2.5 Omega opera a 220V. ¿Cuánta corriente demanda?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Un voltaje alto y una resistencia muy baja permiten el paso de una corriente muy grande, necesaria para aplicaciones industriales de calentamiento.
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Bombilla de Árbol de Navidad: Una bombilla de una guirnalda navideña tiene una resistencia de 480Ω Omega y se alimenta con 12V (considerando que varias están en serie y el transformador reduce el voltaje). ¿Qué corriente pasa por ella?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Un voltaje bajo y una resistencia alta limitan la corriente a un valor seguro y eficiente para una pequeña bombilla.
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Resistor en un Circuito Electrónico: Un resistor de 1k Omega (1000Ω Omega ) está conectado a una fuente de 5V en una placa de prototipos. ¿Qué corriente lo atraviesa?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Voltaje típico de electrónica y una resistencia común dan como resultado una corriente pequeña, habitual en estos circuitos.
Calculando Voltaje (V)
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Motor Eléctrico Pequeño: Un motor consume 0.5A y tiene una resistencia interna de 24Ω Omega. ¿Qué voltaje se le está aplicando?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Para que fluya una corriente moderada a través de una resistencia considerable, se necesita un voltaje moderado.
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Soldador de Estaño: Un soldador de estaño tiene una resistencia de 50Ω Omega y por él circula una corriente de 2.2A. ¿Cuál es el voltaje de la red a la que está conectado?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Una corriente significativa a través de una resistencia media requiere un voltaje considerable, como el doméstico.
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Ducha Eléctrica (Regadera): Si una ducha eléctrica en su ajuste máximo tiene una resistencia de 5.5Ω Omega y consume 20A. ¿A qué voltaje está conectada?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Una corriente muy alta a través de una resistencia baja es típica de aparatos de alto consumo conectados al voltaje doméstico.
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Bobina de un Relé: Una bobina de un relé tiene una resistencia de 600 Omega y necesita 0.02A (20mA) para activarse. ¿Qué voltaje mínimo requiere?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Para una corriente pequeña, si la resistencia es alta, se necesita un voltaje moderado para su operación.
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Lámpara Halógena: Una lámpara halógena con una resistencia de 14.4Ω Omega consume 8.33A. ¿Cuál es su voltaje de operación?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Para una corriente alta a través de una resistencia moderada, el voltaje debe ser el estándar de la red eléctrica.
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Secador de Cabello: Un secador de cabello por el que circulan 10A tiene un elemento calefactor con una resistencia de 12Ω Omega. ¿Qué voltaje utiliza?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Una corriente alta a través de una resistencia relativamente baja implica un voltaje de red estándar.
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Componente Electrónico Específico: Un componente con una resistencia de 2.2k Omega (2200Ω Omega) es atravesado por una corriente de 0.004A (4mA). ¿Qué voltaje hay entre sus terminales?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Una corriente muy pequeña a través de una resistencia alta requiere un voltaje moderado, común en circuitos electrónicos.
Calculando Resistencia (R)
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Hornilla Eléctrica: Una hornilla eléctrica conectada a 220V consume una corriente de 10A. ¿Cuál es su resistencia?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Si el voltaje es alto y el flujo de corriente es considerable, la "oposición" (resistencia) debe ser moderada.
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Cargador de Móvil: Un cargador de móvil suministra 0.5A cuando se conecta a una salida de 5V (del transformador interno). ¿Cuál es la resistencia efectiva del circuito de carga del móvil?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Si el voltaje es bajo y la corriente es moderada, la resistencia debe ser relativamente baja.
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Bombillo Incandescente Antiguo: Un bombillo antiguo de 60W conectado a 120V consume aproximadamente 0.5A. ¿Cuál era su resistencia en caliente?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Para un voltaje doméstico y una corriente moderada, la resistencia del filamento debe ser considerable.
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Elemento de un Hervidor de Agua: Un hervidor de agua conectado a 110V consume 9A. ¿Cuál es la resistencia de su elemento calefactor?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Si la "fuerza" es estándar y el flujo es grande, la "oposición" debe ser baja.
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Ventilador de Mesa: Un ventilador de mesa funciona con 120V y consume 0.25A. ¿Qué resistencia presenta?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Con un voltaje estándar, si el flujo de corriente es pequeño, la resistencia debe ser alta.
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Sensor Electrónico: Un sensor opera con 3.3V y a través de él circula una corriente de 0.001A (1mA). ¿Cuál es su resistencia interna?
- Fórmula:
- Cálculo:
- Resultado:
- Lógica: Si el voltaje es bajo y la corriente es muy pequeña, la resistencia debe ser significativamente alta.
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