{"id":3229,"date":"2025-12-07T08:54:36","date_gmt":"2025-12-07T07:54:36","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/?p=3229"},"modified":"2025-10-21T09:38:16","modified_gmt":"2025-10-21T08:38:16","slug":"tema-9-corriente-electrica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/2025\/12\/07\/tema-9-corriente-electrica\/","title":{"rendered":"Tema 8. Corriente el\u00e9ctrica"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Este tema est\u00e1 dedicado al estudio de la corriente el\u00e9ctrica, es decir, al estudio del movimiento de la carga el\u00e9ctrica de una regi\u00f3n a otra. El tema comienza con una descripci\u00f3n de la naturaleza de la corriente el\u00e9ctrica, introduciendo los conceptos de intensidad y densidad de corriente. La intensidad de corriente es una magnitud escalar que representa la carga que fluye a trav\u00e9s de la secci\u00f3n de un conductor por unidad de tiempo, mientras que la densidad de corriente es una magnitud vectorial cuyo flujo a trav\u00e9s de una determinada superficie es precisamente la intensidad de la corriente. Un aspecto importante es la expresi\u00f3n que relaciona la densidad de corriente con magnitudes microsc\u00f3picas de \u00e9sta como son el n\u00famero de portadores de carga por unidad de volumen, la carga de cada portador y su velocidad de arrastre o desplazamiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><a href=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/7\/73\/Esquema_corriente_el%C3%A9ctrica.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone \" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/7\/73\/Esquema_corriente_el%C3%A9ctrica.gif\" width=\"431\" height=\"244\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seguidamente se estudia la ley de Ohm y se introduce el concepto de resistencia y las expresiones para la resistencia equivalente de resistencias en serie y en paralelo. Utilizando la expresi\u00f3n del vector densidad de corriente se llega a una ecuaci\u00f3n vectorial para la ley de Ohm que relaciona los vectores densidad de corriente y campo el\u00e9ctrico aplicado mediante la conductividad o su inversa la resistividad. Es importante presentar algunos valores num\u00e9ricos de la conductividad (o de la resistividad) para conductores, semiconductores y aislantes, as\u00ed como se\u00f1alar que mientras que la resistividad de un conductor met\u00e1lico aumenta con la temperatura, la de un semiconductor disminuye cuando aqu\u00e9lla se incrementa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La existencia de una corriente el\u00e9ctrica a trav\u00e9s de conductores que constituyen un circuito el\u00e9ctrico implica una disipaci\u00f3n de energ\u00eda en forma de calor por efecto Joule, por lo que para mantener una corriente son necesarios otros elementos que aporten energ\u00eda el\u00e9ctrica al circuito. \u00c9sta es la funci\u00f3n de los generadores, dispositivos capaces de transformar alg\u00fan tipo de energ\u00eda en energ\u00eda el\u00e9ctrica, y que vienen caracterizados por su fuerza electromotriz.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Finalmente, se describe brevemente la utilizaci\u00f3n de los amper\u00edmetros y volt\u00edmetros como instrumentos de medida de intensidades y diferencias de potencial en diferentes montajes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Este tema est\u00e1 dedicado al estudio de la corriente el\u00e9ctrica, es decir, al estudio del movimiento de la carga el\u00e9ctrica de una regi\u00f3n a otra. 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