Guía de estudio nº1: Electricidad y Electromagnetismo
Enviado por nepuantu • 28 de Julio de 2017 • Resumen • 1.078 Palabras (5 Páginas) • 245 Visitas
Guía de estudio nº1: Electricidad y Electromagnetismo
Electricidad se define como conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y
movimiento de cargas eléctricas. Se presenta en forma natural a través de las descargas en forma de
rayos durante las tormentas eléctricas y a menor escala en la acumulación de “estática” sobre
algunos cuerpos y objetos.
La corriente eléctrica es un flujo de electrones, es decir, un conjunto de electrones en movimiento a
través de un conductor. Dependiendo de la capacidad de permitir el paso o impedirlo, los materiales
presentan 2 características principales, la resistencia (que se mide en ohm) hace referencia a la
dificultad que ofrece la materia al paso de una corriente eléctrica, mientras la conductancia se
refiere a la libertad o facilidad del paso de la corriente eléctrica.
En materiales llamados “buenos
conductores”, los electrones fluyen con
mucha facilidad. En el extremo opuesto se
encuentran los “malos conductores”,
también llamados “aislantes” o
“dieléctricos”. Los metales y sus aleaciones
son buenos conductores, mientras que
materiales como la goma, vidrio, madera y
plásticos son aislantes.
La corriente eléctrica fluye cuando existe
una “diferencia de potencial” o “voltaje”
entre los extremos de un conductor.
Continua hasta que ambos extremos del
conductor alcanzan el mismo potencial. Si
no hay diferencia de potencial, no hay flujo de corriente por el conductor. Hace referencia a la
velocidad con que se mueven los electrones a través del conductor. La cantidad de electrones en
movimiento se denomina carga eléctrica (se mide en Coulomb), y cuando esta carga eléctrica se
asocia a un tiempo se obtiene la intensidad. En otras palabras, la intensidad es la cantidad de
electrones que atraviesan un conductor en una cantidad de tiempo (se mide en Ampere)
La circulación de la corriente eléctrica por un conductor hace que este experimente un aumento de
la temperatura. Este fenómeno se llama “efecto Joule”. El calentamiento no solo se produce en los
sólidos, sino también cuando una corriente atraviesa soluciones liquidas.
Ohm descubrió la relación entre la diferencia de potencial (V), resistencia (R) e intensidad (i) de
corriente que circula por un conductor. La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente eléctrica
es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor e
inversamente proporcional a su resistencia.
Se puede entender mejor el significado de esta relación si comparamos la corriente eléctrica con una
cascada. Cuanto mayor es la altura de la cascada mayor será la “intensidad” con la que caiga el agua,
Instituto Profesional Los Leones
Carrera de Técnico en Estética Integral
Asignatura “Aparatología Estética” 2016
Francisco Navarrete R. Kinesiólogo
y cuanta mayor oposición o resistencia establezcan los obstáculos del terreno, esa intensidad será
menor.
Según la dirección del flujo de electrones podemos identificar las corrientes directas, donde el flujo
de electrones siempre es en la misma dirección, y corrientes alternas, donde el flujo de electrones
cambia de un lado a otro mientras se mantiene la corriente. Ambos tipos de corriente pueden a su
vez ser continuas (el flujo de electrones es constante) o pulsátiles (hay pausas entre la emisión de la
corriente).
El fundamento principal para el uso de las corrientes eléctricas en el cuerpo humano es el efecto
fisiológico que producen.
Corrientes directas:
- Acumulación de electrolitos: El flujo unidireccional provocará
que las partículas de nuestro cuerpo que tienen carga
eléctrica (iones, o también llamados electrolitos) se
acumulen en el electrodo contrario por la fuerza
electromagnética creada (el electrodo positivo atraerá
partículas negativas, y el electrodo negativo atraerá
partículas positivas)
- Electroforesis: introducir sustancias bajo la piel gracias a una
corriente eléctrica.
- Despolarización de membrana: cambio de la carga eléctrica
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