¿Cómo se relaciona la corriente con el voltaje en su comportamiento en nuestro mundo físico [duplicado]

Realmente soy un novato en electricidad que trata de entender el voltaje, la corriente y la resistencia. Conozco las fórmulas y de alguna manera puedo encontrar explicaciones básicas sobre la física de la electricidad. Sin embargo, lo que realmente no entiendo es el efecto diferente de la corriente y el voltaje en un circuito.

Por lo que entiendo, la potencia es el voltaje por la corriente. Me gustaría conocer algunas propiedades físicas de una potencia basada en alto voltaje en comparación con una potencia basada en alta corriente. Hasta ahora solo sé que la energía de alto voltaje se puede transmitir con muchas menos pérdidas. Pero, ¿cuáles son otros efectos físicos de los dos tipos de poder? ¿Cómo reacciona una resistencia en alta corriente frente a alta potencia? No entiendo por qué 1000v con 1amp tiene un efecto diferente en las resistencias que 1v con 1000amp. ¿Quizás alguien me puede dar algunos ejemplos para entender un poco mejor la diferencia?

¡Gracias!

Intenta leer sobre la ley de ohmios
@PlasmaHH tiene razón. ¿Cómo se relaciona la corriente con el voltaje en su comportamiento en nuestro mundo físico? V=IR.
Hola, gracias por tus respuestas. De hecho, estaba buscando algunos ejemplos físicos, no una fórmula. Sin embargo, mientras tanto encontré este sitio que era perfecto para un tonto como yo ;-) learn.sparkfun.com/tutorials/…
Los "1000 amperios" de alta corriente necesitarán cables muy gruesos y los cables gruesos son caros y voluminosos. Es mucho más fácil y económico usar un voltaje alto y una corriente baja.
Un voltio es la cantidad de fuerza eléctrica requerida para empujar un amperio de electrones a través de un ohmio de resistencia.

Respuestas (2)

1) La mejor explicación para eliminar la 'abstracción' es pensar en el agua que fluye a través de una tubería. La fuente del agua es la presión del agua, igual al voltaje. Si se permite que el agua fluya a través de la tubería, el flujo es igual a la corriente. Si hay una 'torcedura' en la tubería o el grifo no está completamente abierto, esto crea 'resistencia' al flujo, pero si el grifo está cerrado y no fluye agua, el agua está a plena presión, independientemente de un torcedura en la tubería.

2) Entonces, el agua estática (que no se mueve, como en un lago) puede tener mucha presión, pero no se realiza ningún trabajo a menos que se permita que el agua fluya. De ahí la simple ecuación de CC: vatios = amperios x voltios. Para mover los generadores eléctricos en una presa, tiene que fluir mucha agua a alta presión para empujar las palas de la turbina lo suficientemente rápido. Se podría decir que fluye mucha corriente (amperios) bajo mucha presión (voltios) para hacer mucho trabajo (vatios).

3) Un lago es vagamente un símbolo de un condensador en el sentido de que atrapa el agua hasta que se necesita. Si la represa se rompe, toda el agua se libera en un período corto y pueden ocurrir muchos daños. Si usa una lavadora a presión para limpiar la entrada de su casa, la bomba aumenta la presión del agua (voltaje), pero tiene un límite en la cantidad total de agua que puede bombear, según la cantidad de agua que su grifo puede suministrar (corriente).

4) Un tubo de desagüe de alcantarillado gordo puede mover mucha agua (corriente), pero el agua tiene poca presión. Demasiado flujo de agua y el agua comienza a salir de los desagües de alcantarillado bajos en lugar de drenarse.

5) Entonces, para mover agua a alta presión, no necesita una tubería gruesa, solo una fuerte. Para mover mucha agua con poca presión, una tubería gruesa facilita el flujo. Para mover grandes cantidades de agua a alta presión, se necesitan tuberías gruesas y resistentes.

6) Una torcedura (resistencia) en una tubería sin agua en movimiento no tiene efecto sobre la presión del agua (voltaje). Si extrae agua de esta tubería (corriente), entonces la torcedura (resistencia) o una válvula (resistencia variable) reducirá la presión del agua (voltaje) en el grifo, pero no en la fuente original del agua.

7) Por favor lea los comentarios de otros. Proporcionan algunas matemáticas simples pero importantes.

Como Feynman simplemente señaló en sus conferencias, el poder es un fenómeno que no cambia, pase lo que pase. En otra palabra, siempre se conserva. Cuando la corriente se mueve a través de una resistencia, la potencia disipada se puede calcular como R*I^2 para una corriente continua. Para la alimentación de CA, otros factores, como la capacitancia entre las líneas eléctricas y su inductancia, hacen que la corriente fluctúe en la red, lo que aumenta aún más la pérdida de energía. Todos estos efectos se pueden reducir empleando trucos de baja corriente hasta cierto punto. Al usar alto voltaje, está disipando menos energía en las líneas eléctricas y más en la carga deseada. La potencia total transferida no cambia. Piense en ello como si usara una olla a presión frente a una olla, ya que ambas realizan la misma tarea, pero la primera, el mecanismo de transferencia de calor, disipa menos calor. Aunque ambos funcionan con la misma fuente de fuego,