Cómo entender la ley de Ohm

Solo para aclarar, la resistencia debe ser un número mayor que cero. Esto se debe a que el cable (conductor) tiene una cantidad heredada, aunque pequeña, de resistencia.

Pongamos esto en uso práctico. Digamos que tiene una batería de 9V como las que se usan en los detectores de humo.

Si tiene una resistencia muy baja, como un cable sin resistencia, eso significa que la corriente (flujo de electrones) será muy alta. Esto también se llama crear un cortocircuito; está “cortocircuitando” los terminales de la batería juntos. Lo que sucederá es que los electrones viajarán desde el lado negativo de la batería al lado positivo muy rápidamente porque hay una resistencia muy baja. El cable se calentará mucho y, dependiendo del calibre del cable, incluso puede brillar o derretirse. La energía suministrada por la batería se agotará muy rápidamente.

La ley de Ohm se usa mejor para comprender la relación entre voltaje, resistencia y corriente. Si el voltaje se fija como en una batería, un cambio en la resistencia dará como resultado un cambio proporcional inverso en la corriente. Por ejemplo, duplicar la resistencia reducirá la mitad de la corriente para un voltaje fijo.

Definitivamente te estás perdiendo algo aquí.

En un circuito con resistencia cero, la caída de voltaje es cero y la corriente puede ser de cualquier valor. Esto realmente sucede con los superconductores; La corriente en un superconductor no está limitada por la resistencia (que es cero) sino por otros factores que son demasiado complicados para explicar aquí. (Además, debido a que la caída de voltaje es cero, no se utiliza energía y, por lo tanto, no se realiza ningún trabajo).

Con respecto a su resistencia de 1 kiloohm, está cometiendo dos errores. Primero, estás usando 1 en lugar de 1000. Segundo, estás ignorando la dimensión. El voltaje se mide en voltios; La corriente se mide en amperios. No puede comparar el voltaje con la corriente más de lo que puede comparar la altura y el peso.

La ley de Ohm se define como “Bajo temperatura constante, la corriente a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje a través del conductor e inversamente proporcional a una constante llamada Resistencia”.

Su suposición de v = 0 cuando R = 0 es correcta si supone que v es una caída de voltaje en lugar de la fuente de voltaje.

Si asumió v como voltaje de suministro, entonces,
Según su vista, u hizo voltaje = 0 porque R = 0. es decir, U hizo suministro = 0 solo porque R = 0 !!. La resistencia es propiedad del conductor. No se puede pensar que una propiedad del conductor afecte a la propiedad de origen.
Por ejemplo, una planta de energía está enviando una potencia de 100MW. Se produjo un fallo de cortocircuito (R = 0) en la línea. No significa que el suministro de la planta de energía
se convirtió en cero debido a esa falla como has supuesto de la ecuación. El suministro es constante. Si no hay oferta, entonces la ecuación V = IR en sí misma no es válida.

Entonces, para una mejor comprensión, use siempre I = V / R. Debido a la tensión solo hay corriente. Como la corriente tiene que fluir a través de un conductor, aparece una resistencia.

De manera más detallada (perdóname si soy demasiado descriptivo y demasiado básico)

Para entender actual

Si está corriendo por la carretera, su velocidad (actual) es de 2 m / s. Pero si corre a lo largo de una orilla del mar, su velocidad (corriente) será definitivamente inferior a 2 m / s debido a la resistencia a la arena y al viento. El aumento medio de la resistencia reduce el flujo de corriente.

Tecnicamente hablando

Si Voltaje = 5V y R = 0 ohm, I = V \ R = amperios infinitos.

Si Voltaje = 5V y R = 1 ohm, I = V \ R = 5A

Y

Si el voltaje = 5V y R = 2 ohmios, I = 2.5A solamente.

Lo que significa que cuando R aumenta, la corriente disminuye.

V se volvió igual a I cuando R = 1 es solo una coincidencia (consulte también la explicación de la dimensión de Kelly). No significa que R = 1 no afecte la corriente. Obviamente afecta el flujo de corriente como has visto anteriormente. es decir, de corriente infinita (cuando R = 0) a 1A.

Espero eso ayude.

Por favor, corrígeme si estoy equivocado en alguna parte y perdóname si mi respuesta es aburrida y demasiado larga.

El voltaje es algo que puede aplicar externamente, la existencia de diferencia de potencial crea una corriente diferente a la de los superconductores donde tiene corrientes persistentes debido al efecto del meissner. Supongamos que tenemos una tubería de agua y usted está soplando dentro de ella, el voltaje es análogo a la presión con la que sopla, mientras que la corriente no es más que la velocidad a la que fluye el agua, y la resistencia corresponde a la viscosidad del fluido y resistencia debido a las paredes de la tubería, la viscosidad cero implica que el agua puede fluir con facilidad.
Con respecto a su pregunta, si la resistencia es cero (en nuestro ejemplo, la viscosidad), los valores de presión más cercanos a cero pueden hacer que el agua fluya a una velocidad muy rápida.
Espero que esto ayude, las corrientes de corriente persistentes están más allá del alcance de este tema.
PS: la ley de Ohm no existe si la resistencia es absolutamente cero (prácticamente no puede suceder).
Para comprender la superconductividad, puede consultar la teoría del condensado de Bose Einstien

Ok, hay un par de errores centrales aquí. El primero es que te estás perdiendo el conjunto completo de fórmulas que usamos para todos los asuntos eléctricos:

Aquí:

Luego, en sus cálculos, esa pequeña “k” (kilo) después de la una es una notación en lugar de 3 ceros, m (mega) significa sumar 6 ceros

Ahora que tenemos las ruedas de fórmula y sabemos lo que significa la notación, podemos jugar.

Entonces … tenemos 1 amperio a 1 k ohmios que se traduce en:

1 amperio a 1,000 ohmios.

Miramos las ruedas y descubrimos que para resolver el voltaje con estos dos parámetros conocidos, cubrimos el elemento que estamos resolviendo (esto funciona para cualquier fórmula de tres parámetros, por cierto)

Esto nos da A × Ohms = V
Luego simplemente sustituya sus parámetros y resuelva:

1A × 1000 Ohm = 1,000 V

Ahora … ve a jugar!

Sí, enseñé estas cosas en la Armada a Basic Electronics and Electricity (BEE) Studi.

En primer lugar, la resistencia cero no es posible prácticamente. Supongamos que está allí en teoría, entonces deberías pensarlo de otra manera. La corriente I = V / 0 que significa cualquier voltaje que aplique, la corriente es infinita. Y ahora, si hablaras de voltaje cero en este caso, entonces no hay nada. Es decir, corriente cero. Entonces, en la práctica, debemos tener cuidado con pequeños circuitos resistivos donde la corriente puede alcanzar valores muy altos.
Llegando al caso de resistencia de 1k, si los usamos, entonces V = 1000A no V = 1A. Para V = 1A, debemos usar una resistencia de 1 ohm. En ese caso, la ‘magnitud’ del voltaje y las corrientes son iguales. Aquí debemos tener en cuenta que el voltaje y la corriente son dos conceptos completamente diferentes. No son las mismas cosas.

En un circuito de resistencia 0, idealmente, la corriente puede fluir libremente. Como no hay resistencia para resistir el flujo de corriente, no se necesita un Potencial y es por eso que V = 0 en cualquier corriente o A = infinito. ¿Porque? El voltaje en cierto sentido es lo que empuja la cantidad de corriente a un circuito. Cuanto mayor sea la resistencia, mayor será el voltaje requerido para impulsar una cantidad constante de corriente, por ejemplo 1 A.

Si R = 1k y A = 1A

V = 1k x 1A = 1000V

V = 2k x 1A = 2000V

etc etc etc.

Notas:
Cuando declaras una resistencia de 1k Ohm, es equivalente a 1000 Ohm, lo que significa que, cuando lo enchufas en la fórmula, el valor sería V = 1000 XA donde
V = voltaje
R = Ohm
I = corriente en amperios

El voltaje en la ley de ohmios es la caída de voltaje a través de la resistencia.

Entonces, si la resistencia es cero, hay cero o ninguna caída de voltaje a través de la resistencia, no importa cuán alta sea la corriente.

Cuando la resistencia es de un ohmio, provocará una caída de un voltio a través de la resistencia cuando un amperio de corriente fluya a través de ella.

El número “uno” aquí sucede para las tres variables en parte debido a las unidades utilizadas. Si la resistencia es de un kilo-ohmio como usted mencionó, se creará una caída de voltios cuando miles de amperios (un miliamperio) pasen a través de la resistencia.

Si esto no está claro, piense en la analogía del agua que fluye a través de una tubería.

Si se introduce una restricción en la tubería, la caída de presión a través de esa restricción es proporcional a la corriente que fluye a través de la restricción.

Si esa restricción tiene una característica lineal para fluir, entonces un aumento en el flujo resultará en un aumento en la caída de presión a través del flujo.

Esta analogía no es perfecta ya que la mayoría de las restricciones de flujo para fluidos no son lineales, pero ilustran el punto.

En primer lugar, como establece la ley de Ohm, “la corriente que fluye a través del conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado a través de los dos extremos del conductor, siempre que el estado físico del conductor permanezca igual”.
V α I,
V = RI …… .. (i)
R – Constante de proporcionalidad (Resistencia)
1. Para su primera consideración donde R = 0, en este caso no hay caída de voltaje a través de los dos extremos del conductor y cuando este es el caso no habrá corriente que fluya a través de él, ya que los dos extremos tienen exactamente el mismo potencial. Es necesaria una diferencia de voltaje para que la corriente fluya.
(También R = ρℓ / A, ρ – resistividad del material (Ωm), ℓ – longitud del conductor (m), A – Área de sección transversal del conductor (sq. M))
* Mercurio tiene la resistividad eléctrica más baja (ρ) = 9.58. 10−7 Ωm.
* Y prácticamente hablando, incluso los superconductores idealmente no pueden tener 0 resistividad, es aproximadamente 0.
2. Para su segunda consideración, donde R = 1K aquí V / I será 1000, es decir, V será 1000 veces I, por ejemplo, para corriente de 1A, V = 1000V. Déjame considerar R = 1 Ohm. En este caso para corriente de 1A, V = 1V. (De (i))

Hiciste la pregunta correcta a la persona correcta. Profesor de ingeniería eléctrica aquí. En primer lugar, V = RI no es la Ley de Ohm. Matemáticamente, debería ser I = V / R porque I es una cantidad dependiente y R y V son cantidades independientes. (Originalmente I es proporcional a V). Ahora ponga valores de R y obtendrá respuestas lógicamente correctas. En la práctica, usamos la ley de Ohms para encontrar 1 cantidad desconocida cuando se conocen el resto de las 2. Entonces, V = IR es la manipulación de la fórmula original. Si pones valores de R en esto, llegarás a resultados lógicamente incorrectos.

En el caso donde R = 0, entonces no implica que tanto A como V sean cero. Solo implica que no importa qué sea A, V será cero. Tu formación matemática básica debería poder decirte eso.

Donde tiene R = 1000, la ecuación se convierte en V = 1000 x A. Sin embargo, incluso si R fuera solo 1, entonces A no puede ser igual a V. Sí, el valor numérico puede ser el mismo, pero los amperios nunca pueden ser iguales a Voltios porque las unidades son diferentes . Lo que no has podido hacer se llama análisis dimensional. Porque el voltaje tiene las unidades de voltios y la corriente tiene las unidades de amperios y la resistencia tiene las unidades de ohmios. Las unidades siempre deben estar de acuerdo

¿Por qué un término en una ecuación que es cero hace que todos los demás sean cero? Si multiplico 6 * 0, el resultado puede ser cero, pero no convierte mi 6 en otra cosa que no sea lo que es.

Ley de Ohm – Wikipedia

Dicho de otra manera, I = V / R. Muchas veces buscamos calcular la corriente a través de una carga resistiva observando el voltaje de entrada.

Entonces, una resistencia de 1K sometida a 12 voltios verá una corriente de 12/1000 = 0.012 amperios (también conocida como 12 miliamperios).

Si pongo 2 resistencias de 1K en serie (una después de la otra) y aplico los mismos 12 voltios, la ley de Ohm me dice que la corriente que vería sería 12 / (1000 + 1000) = 0.006 amperios (6 miliamperios).

Entonces, como puede ver, la resistencia sí importa.

V =! * R es una forma de averiguar, cuando conoce la corriente que está presente y la resistencia de una carga estrictamente resistiva, cuál es el voltaje que cae a través de esa resistencia.

Ejemplo: Tengo una resistencia de 1K y observo una corriente de 100 miliamperios (0.1 Amperios) en el circuito (no se consideran otras resistencias), luego, cuánto voltaje cae a través de la resistencia (o cuánto voltaje se requiere para generar esos 100 miliamperios dados) la resistencia es la otra forma de decir eso)?

V = I * R = 0.1 * 1000 = 100 voltios

Así que tengo que haber aplicado 100 voltios a la resistencia de 1000 ohmios para que una corriente de 0.1 Amps fluya a través de ella.

Si tuviera las resistencias de 2 1000 Ohm del ejemplo anterior enganchadas en una serie (en línea) y observara la corriente de 0.1 Amp, calcularía:

V = I * R = 0.1 * (1000 + 1000) = 200 voltios

Cada resistencia dejaría caer 100 voltios a través de ella para poder observar la corriente de 0.1 Amp en ese circuito.

NOTA: Elegí conexiones en serie porque las matemáticas son más simples. Las resistencias en configuraciones paralelas o más complejas, como los cubos de celosía, se vuelven más intensivas en matemáticas para reducirse a un solo valor de resistencia.

Solo piense en una línea con corriente como eje xy voltaje como eje y. La resistencia es la pendiente de esa línea.

Sin resistencia significa que la pendiente de su línea es cero. Esto significaría que no importa qué corriente pase por esta resistencia mágica, nunca habrá un voltaje a través de ella. Los cables que conectan los elementos del circuito a menudo se modelan como si fueran resistencias con resistencia cero. Por supuesto que no lo son realmente, pero ciertamente simplifica las matemáticas.

Su ejemplo funciona (a excepción de la K que falta). Dice que si pasa 1 amperio a través de una resistencia de 1 ohm, los dos terminales tendrán un voltio a través de ellos.

Tu otro ejemplo también funciona. Dice que si tuviera una resistencia mágica de 0 ohmios y pasara un amplificador a través de ella, habría una diferencia de voltaje cero en la resistencia. Eso es exactamente lo que sucedería si tuvieras tal resistencia.

Para resistencia cero
V = 0 * A, que es 0 para cualquier valor de corriente, A. (Suponiendo que A es una variable)

Para resistencia de 1k
V = 1 * A. o V = A. Esto significa que para V = 1V, obtendrá una corriente de A = 1mA. para V = x voltios arbitrarios, obtendría una corriente de A = x mA.

¿Me estoy perdiendo de algo?

Te faltan las unidades.

0 ohmios significa que no puede haber caída de voltaje en 0 ohmios

entonces V es igual a cero

la corriente puede fluir sin problema

te refieres a una resistencia de 1 ohm, entonces V en voltios es igual a I en amperios
por supuesto, aunque ‘afecta el circuito’
el voltaje es 1 volt diferente en los terminales de resistencia

wle

He creado video para comprender el voltaje, la corriente y la resistencia a través de la analogía de la tubería de agua.

Espero que este video se borre ¿Qué es el voltaje ?, ¿Qué es la corriente? ¿Qué es la resistencia? ¿Y cuál es la ley de OHM?

Definitivamente estás cometiendo un error al sustituir el valor de R. No es 1, son 1000 ohmios … ninguna corriente sería en términos de mA … Ambos no serán iguales con seguridad …
Wen R es 0 significa que el voltaje es 0 no actual, puede tomar cualquier valor.

Te estás perdiendo algo. Un ohmio es solo una constante, como la velocidad de la luz oe. El número de ohmios es, el número de voltios por amperio. Envíe 10 amperios a través de 10 ohmios, y tendrá una caída de 10 * 10 o 100 voltios a través de los ohmios. Envíe una “caída” de 10 voltios a través de 10 ohmios, y 1 amperio de corriente fluirá a través de los ohmios.

Nunca tendrás resistencia cero en un circuito. Incluso los cables tienen un poco de resistencia. Digamos que tiene una resistencia de 0,001 Ohm. Luego, si suministra 1 voltio, la corriente será de 1000 amperios.

Si suministra 2, entonces habrá 2000 amperios.

Si la resistencia es de 0,000001 ohmios y 1 voltio, la corriente es de 1000000 amperios.

Cuanto mayor es el voltaje, mayor es la corriente.

Cuanto menor es la resistencia, mayor es la corriente.

Por último, si r = 0, entonces el único valor de corriente que resuelve la ecuación es infinito.

n voltios = 0 ohmios * Amperios infinitos

La Ley de Ohmios es simplemente una observación del poder disipado dentro de cualquier material cuando está sujeto a campos em.

Una resistencia de cero significa que no se disipa potencia dentro del material.

Por lo tanto, puede transmitir corriente infinita; sin voltroprop a través del material.

Es por eso que las resistencias se clasifican en términos de vatios. Puede obtener una resistencia de 1 ohmio de 1 vatio o una resistencia de 1 ohmio de 20 vatios.