Electricidad → Resistencia → Efecto Joule
Efecto Joule:
En este capítulo vamos a tratar un tema muy importante dentro de la electricidad como es el del Efecto Joule.
Se define el Efecto Joule como:
Aplicaciones del Efecto Joule:
El Efecto Joule tiene innumerables aplicaciones en la actualidad. Veamos algunos ejemplos:
¿Eres capaz de encontrar más ejemplos? Te animamos a compartirlos abajo en los comentarios.
Ver también:
Se define el Efecto Joule como:
el fenómeno irreversible en el que parte de la energía eléctrica que circula por un circuito eléctrico se convierte en energía térmica (calor)
Fórmula del Efecto Joule:
La energía desprendida en forma de calor (E) por una resistencia es igual a la potencia eléctrica (P) por el tiempo (t) que pasa la corriente a través de la resistencia:
E = P · t
A su vez, la potencia eléctrica es igual al producto de la diferencia de potencial (V) por la intensidad de la corriente eléctrica (I) como se expresa en la fórmula:
P = V · I
Según la ley de Ohm, la diferencia de potencial (V) es igual a la intensidad de la corriente (I) por la resistencia eléctrica (R):
V = I · R
Sustituyendo las dos últimas ecuaciones en la primera nos queda que la energía disipada en forma de calor es igual a:
E = I2 · R · t
E = P · t
A su vez, la potencia eléctrica es igual al producto de la diferencia de potencial (V) por la intensidad de la corriente eléctrica (I) como se expresa en la fórmula:
P = V · I
Según la ley de Ohm, la diferencia de potencial (V) es igual a la intensidad de la corriente (I) por la resistencia eléctrica (R):
V = I · R
Sustituyendo las dos últimas ecuaciones en la primera nos queda que la energía disipada en forma de calor es igual a:
E = I2 · R · t
Aplicaciones del Efecto Joule:
El Efecto Joule tiene innumerables aplicaciones en la actualidad. Veamos algunos ejemplos:
- Lámparas incandescentes
- Estufas y calentadores eléctricos
- Planchas de ropa
- Secadores de pelo
- Planchas de ropa
- Fusibles eléctricos
- ...
¿Eres capaz de encontrar más ejemplos? Te animamos a compartirlos abajo en los comentarios.
Ver también:
- Capítulo 1: Carga Eléctrica
- Capítulo 2: Corriente Eléctrica
- Capítulo 3: Campo Eléctrico
- Capítulo 4: Potencial Eléctrico
- Capítulo 5: Resistencia Eléctrica
- Capítulo 6: Energía Eléctrica
- Capítulo 7: Potencia Eléctrica
- Capítulo 8: Electrostática
- Capítulo 9: Capacidad
- Capítulo 10: Iones y Cationes
- Capítulo 11: Electrónica
- Capítulo 12: Motores Eléctricos