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Tensión (electricidad)

En física e ingeniería, concretamente en electromagnetismo, la tensión o la diferencia de potencial (también denominada voltaje)[1][2]​ es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro.[3]​ Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades (SI) es el voltio, usado como potencia y corriente; a partir de 1990, se utilizaron el efecto Hall cuántico y el efecto Josephson, y recientemente (2019) se introdujeron constantes físicas fundamentales para la definición de todas las unidades SI y unidades derivadas.[4]: 177f, 197f  La diferencia de voltaje o potencial eléctrico se denota simbólicamente por , simplificado en V,[5]​ especialmente en países de habla inglesa o internacional U,[6]​ por ejemplo, en el contexto de los Ohmios o leyes de circuitos de Kirchhoff.

Señal de peligro eléctrico, comúnmente conocido como alta tensión eléctrica.

La tensión entre dos puntos y es independiente del camino recorrido por la carga y depende exclusivamente del potencial eléctrico de dichos puntos y en el campo eléctrico, que es un campo conservativo.

Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor se producirá un flujo de electrones. Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial y, en ausencia de una fuente externa (generador), esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica.

Cuando se habla sobre una diferencia de potencial en un solo punto, o potencial, se refiere a la diferencia de potencial entre este punto y algún otro donde el potencial se defina como cero.

En muchas ocasiones, se adopta como potencial nulo al de la tierra.

Definición editar

La unidad SI de trabajo por unidad de carga es el julio por coulomb, donde 1 voltio = 1 joule (de trabajo) por 1 coulomb (de carga). La antigua definición del SI para voltio utilizaba potencia y corriente; a partir de 1990, se utilizaron el Hall cuántico y el efecto Josephson, y en 2019 se dieron valores definidos a las constantes físicas para la definición de todas las unidades del SI.[7]: 177f, 197f  La diferencia de tensión se denota simbólicamente por  , simplificado V,[8]​ especialmente en -países de habla inglesa, o por U internacionalmente,[9]​ por ejemplo en el contexto de ley de Ohm o leyes de circuitos de Kirchhoff.

El potencial electroquímico es el voltaje que se puede medir directamente con un voltímetro. El potencial de Galvani que existe en estructuras con uniones de materiales disímiles es también trabajo por carga pero no puede medirse con un voltímetro en el circuito externo.

La tensión se define de modo que los objetos cargados negativamente son atraídos hacia tensiones más altas, mientras que los objetos cargados positivamente son atraídos hacia tensiones más bajas. Por lo tanto, la corriente eléctrica en un cable o resistor siempre fluye de mayor tensión a menor tensión.

Históricamente, la tensión se ha denominado con términos como "tensión" y "presión". Incluso hoy en día, el término "tensión" se sigue utilizando, por ejemplo, en la frase "alta tensión" (HT) que se utiliza habitualmente en la electrónica basada en válvulas termoiónicas (tubo de vacío).

Electrostática editar

 
El campo eléctrico alrededor de la varilla ejerce una fuerza sobre la bola de médula cargada, en un electroscope
 
En un campo estático, el trabajo es independiente de la trayectoria

.

En electrostática, el aumento de tensión desde el punto   hasta algún punto   viene dado por el cambio en potencial electrostático.   desde   hasta  . Por definición,[10]​{Rp|78}} esto es:

 

donde   es la intensidad del campo eléctrico.

En este caso, el aumento de tensión del punto A al punto B es igual al trabajo realizado por unidad de carga, en contra del campo eléctrico, para mover la carga de A a B sin causar ninguna aceleración.[10]​<{Rp|90-91}} Matemáticamente, esto se expresa como la integral de línea del campo eléctrico a lo largo de esa trayectoria. En electrostática, esta integral de línea es independiente de la trayectoria tomada.[10]: 91 

Según esta definición, cualquier circuito en el que existan campos magnéticos variables en el tiempo, como AC, no tendrá una tensión bien definida entre los nodos del circuito, ya que la fuerza eléctrica no es una fuerza conservativa en esos casos.[note 1]​ Sin embargo, a frecuencias más bajas, cuando los campos eléctrico y magnético no cambian rápidamente, esto puede despreciarse (véase aproximación electrostática).

Electrodinámica editar

El potencial eléctrico puede generalizarse a la electrodinámica, de modo que las diferencias de potencial eléctrico entre puntos están bien definidas incluso en presencia de campos variables en el tiempo. Sin embargo, a diferencia de la electrostática, el campo eléctrico ya no puede expresarse sólo en términos del potencial eléctrico.[10]: 417  Además, el potencial ya no está determinado unívocamente hasta una constante, y puede tomar formas significativamente diferentes dependiendo de la elección de gauge. [note 2][10]: 419–422 

En este caso general, algunos autores[11]​ utilizan la palabra "tensión" para referirse a la integral de línea del campo eléctrico, en lugar de a las diferencias de potencial eléctrico. En este caso, el aumento de tensión a lo largo de algún camino   de   a   está dado por:

Analogía hidráulica editar

Suele usarse una analogía para entender de forma sencilla e intuitiva los conceptos básicos de electricidad. Se supone un camino cerrado de tuberías en forma de círculo, compuesto por:

  1. Agua: Son los electrones que se mueven para hacer algún trabajo.
  2. Bomba propulsora de agua: En el equivalente eléctrico sería la fuente de tensión, que ejerce presión sobre los electrones (agua). Si la bomba está apagada no fluye agua o electrones. Si la bomba está encendida hay una diferencia de presión (tensión) que mueve el agua (electrones).
  3. Zona de la tubería muy estrecha. El agua tendrá dificultades para pasar por una tubería estrecha. Es el equivalente a la resistencia eléctrica, que impide el paso de electrones.

En el caso de existir un potencial eléctrico en   diferente al del punto  , se llama diferencia de potencial a  . Si   es mayor que   se establecerá un campo eléctrico que moverá los electrones desde el punto   hacia el  . Como el campo eléctrico es conservativo debe existir un camino cerrado desde el punto   al   para que se produzca flujo eléctrico y trabajo en la carga.[12]

Tensión en componentes pasivos editar

La diferencia de potencial entre los terminales de un componente pasivo depende de las características del componente y de la intensidad de corriente eléctrica.

Tensión en una resistencia editar

Viene dada por la ley de Ohm:

 

Tensión en una bobina editar

Una bobina es un conductor o alambre enrollado en espiral. Las bobinas se emplean mayormente en corriente alterna, que es una corriente que cambia de magnitud con el tiempo, generando una diferencia de potencial en sus terminales que resulta:

 

Si L es constante:

 

Tensión en un condensador editar

Dos placas paralelas de un material conductor en un medio aislante eléctrico forman un condensador sencillo. La tensión en un condensador produce un flujo de electrones en donde en una placa queda un exceso de electrones y en la otra falta de ellos, por lo tanto, la ecuación típica es:[13]

 

Si C es constante:

 

De la cual se deduce la diferencia de tensión Vb-Va. Suponiendo Va = 0 o tierra. La tensión en una de las placas paralelas sería:

 

Tensión eficaz editar

 
Un multímetro con la función de voltímetro seleccionada. En corriente alterna indica el valor eficaz de la tensión.

La tensión eficaz o valor eficaz de la tensión es el valor medido por la mayoría de los voltímetros de corriente alterna. Equivale a una tensión constante que, aplicada sobre una misma resistencia eléctrica, consume la misma potencia eléctrica en un período, transformando la energía eléctrica en energía térmica por efecto Joule.

La energía consumida en un periodo de tiempo   por una resistencia eléctrica es igual a

 ,

donde   es la energía consumida,   es la potencia,   es el periodo de tiempo,  ef es el valor eficaz de la intensidad eléctrica,  ef es la tensión eficaz y  ( ) es el valor instantáneo de la tensión en función del tiempo  .

Despejando la tensión eficaz se obtiene la media cuadrática de la tensión:

 .
 
Onda sinusoidal.

En corriente alterna senoidal, la tensión varía conforme una onda senoidal.

 ,

donde se expresa la tensión   en función del tiempo  ,  0 es la amplitud de la tensión,   es la frecuencia angular y   es la fase o el desfase.

Tomando como periodo de integración el periodo de la onda ( ), se tiene:

 ;

Como la amplitud de la tensión  0 es constante puede sacarse fuera de la integral.

 .

Aplicando una identidad trigonométrica para eliminar la potencia cuadrática de una función trigonométrica:

 ;

Integrando:

 
 
 

Relaciones matemáticas editar

La tensión es una de las tres variables comunes que se usan en electricidad, en conjunto con la corriente y la impedancia eléctrica. Existen dos leyes importantes básicas que relacionan a la tensión; estas son:

  1. Ley de Ohm: relaciona la tensión con la impedancia   y la corriente   por medio de la relación  .
  2. Segunda ley de Kirchhoff o de las tensiones: establece que la suma de todas las caídas de potencial en un circuito cerrado es igual a cero.

Potencial de Galvani frente a potencial electroquímico editar

En el interior de un material conductor, la energía de un electrón se ve afectada no sólo por el potencial eléctrico medio, sino también por el entorno térmico y atómico específico en el que se encuentra. Cuando se conecta un voltímetro entre dos tipos diferentes de metal, no mide la diferencia de potencial electrostático, sino algo más que se ve afectado por la termodinámica.[14]​ La cantidad medida por un voltímetro es el negativo de la diferencia del potencial electroquímico de electrones (nivel de Fermi) dividido por la carga de electrones y se denomina comúnmente diferencia de voltaje, mientras que el potencial electrostático puro sin ajustar (no medible con un voltímetro) se denomina a veces potencial de Galvani. Los términos "voltaje" y "potencial eléctrico" son ambiguos en el sentido de que, en la práctica, pueden referirse a cualquiera de ellos en diferentes contextos.

Historia editar

El término fuerza electromotriz fue utilizado por primera vez por Volta en una carta a Giovanni Aldini en 1798, y apareció por primera vez en un artículo publicado en 1801 en Annales de chimie et de physique].[15]​{rp|408}} Volta se refería con ello a una fuerza que no era una fuerza electrostática, concretamente, a una fuerza electroquímica.[15]: 405  El término fue retomado por Michael Faraday en relación con la inducción electromagnética en la década de 1820. Sin embargo, en esa época no se había desarrollado una definición clara de voltaje ni un método para medirlo.[16]: 554  Volta distinguió la fuerza electromotriz (emf) de la tensión (diferencia de potencial): la diferencia de potencial observada en los terminales de una célula electroquímica cuando estaba en circuito abierto debía equilibrar exactamente la emf de la célula para que no fluyera corriente.[15]: 405 

Véase también editar

Referencias editar

  1. Real Academia Española. «tensión». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). 
  2. Lévy, Élie (2004). «Voltaje.» Diccionario de física. Ediciones AKAL. ISBN 978-84-460-1255-9. En Google Books.
  3. Burbano de Ercilla, Santiago y Carlos Gracía Muñoz Física general. En Google Books.
  4. «Le Système international d’unités. The International System of Units». Bureau international Des poids et mesures. 2019. Consultado el 20 de julio de 2023. 
  5. IEV: electric potential
  6. IEV: voltage
  7. Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas SI-Bro
  8. IEV: potencial eléctrico el 28 de abril de 2021 en Wayback Machine.
  9. IEV: electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=121-11-27 voltage el 18 de julio de 2022 en Wayback Machine.
  10. Griffiths, David J. (1999). Introduction to Electrodynamics (3rd edición). Prentice Hall. ISBN 013805326X. 
  11. Moon, Parry; Spencer, Domina Eberle (2013). . Dover Publications. p. 126. ISBN 978-0-486-49703-7. Archivado desde el original el 26 de octubre de 2023. Consultado el 19 de noviembre de 2021. 
  12. «Reformas». 
  13. «Tensión». 
  14. Bagotskii, Vladimir Sergeevich (2006). Fundamentos de electroquímica. John Wiley & Sons. p. 22. ISBN 978-0-471-70058-6. 
  15. Robert N. Varney, Leon H. Fisher, "Fuerza electromotriz: El concepto olvidado de Volta" el 16 de abril de 2021 en Wayback Machine., American Journal of Physics, vol. 48, iss. 5, pp. 405-408, mayo de 1980.
  16. C. J. Brockman, "El origen de la electricidad voltaica: La teoría del contacto frente a la teoría química antes de que se desarrollara el concepto de E. M. F". el 17 de julio de 2022 en Wayback Machine., Journal of Chemical Education, vol. 5, no. 5, pp. 549-555, mayo de 1928
  •   Datos: Q25428
  •   Multimedia: Voltage / Q25428


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tensión, electricidad, debe, confundirse, potencial, eléctrico, física, ingeniería, concretamente, electromagnetismo, tensión, diferencia, potencial, también, denominada, voltaje, magnitud, física, cuantifica, diferencia, potencial, eléctrico, entre, puntos, t. No debe confundirse con Potencial electrico En fisica e ingenieria concretamente en electromagnetismo la tension o la diferencia de potencial tambien denominada voltaje 1 2 es una magnitud fisica que cuantifica la diferencia de potencial electrico entre dos puntos Tambien se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo electrico sobre una particula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas Se puede medir con un voltimetro 3 Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades SI es el voltio usado como potencia y corriente a partir de 1990 se utilizaron el efecto Hall cuantico y el efecto Josephson y recientemente 2019 se introdujeron constantes fisicas fundamentales para la definicion de todas las unidades SI y unidades derivadas 4 177f 197f La diferencia de voltaje o potencial electrico se denota simbolicamente por D V displaystyle Delta V simplificado en V 5 especialmente en paises de habla inglesa o internacional U 6 por ejemplo en el contexto de los Ohmios o leyes de circuitos de Kirchhoff Senal de peligro electrico comunmente conocido como alta tension electrica La tension entre dos puntos A displaystyle A y B displaystyle B es independiente del camino recorrido por la carga y depende exclusivamente del potencial electrico de dichos puntos A displaystyle A y B displaystyle B en el campo electrico que es un campo conservativo Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor se producira un flujo de electrones Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladara a traves del conductor al punto de menor potencial y en ausencia de una fuente externa generador esta corriente cesara cuando ambos puntos igualen su potencial electrico Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente electrica Cuando se habla sobre una diferencia de potencial en un solo punto o potencial se refiere a la diferencia de potencial entre este punto y algun otro donde el potencial se defina como cero En muchas ocasiones se adopta como potencial nulo al de la tierra Indice 1 Definicion 1 1 Electrostatica 1 2 Electrodinamica 2 Analogia hidraulica 3 Tension en componentes pasivos 3 1 Tension en una resistencia 3 2 Tension en una bobina 3 3 Tension en un condensador 4 Tension eficaz 5 Relaciones matematicas 6 Potencial de Galvani frente a potencial electroquimico 7 Historia 8 Vease tambien 9 ReferenciasDefinicion editarLa unidad SI de trabajo por unidad de carga es el julio por coulomb donde 1 voltio 1 joule de trabajo por 1 coulomb de carga La antigua definicion del SI para voltio utilizaba potencia y corriente a partir de 1990 se utilizaron el Hall cuantico y el efecto Josephson y en 2019 se dieron valores definidos a las constantes fisicas para la definicion de todas las unidades del SI 7 177f 197f La diferencia de tension se denota simbolicamente por D V displaystyle Delta V nbsp simplificado V 8 especialmente en paises de habla inglesa o por U internacionalmente 9 por ejemplo en el contexto de ley de Ohm o leyes de circuitos de Kirchhoff El potencial electroquimico es el voltaje que se puede medir directamente con un voltimetro El potencial de Galvani que existe en estructuras con uniones de materiales disimiles es tambien trabajo por carga pero no puede medirse con un voltimetro en el circuito externo La tension se define de modo que los objetos cargados negativamente son atraidos hacia tensiones mas altas mientras que los objetos cargados positivamente son atraidos hacia tensiones mas bajas Por lo tanto la corriente electrica en un cable o resistor siempre fluye de mayor tension a menor tension Historicamente la tension se ha denominado con terminos como tension y presion Incluso hoy en dia el termino tension se sigue utilizando por ejemplo en la frase alta tension HT que se utiliza habitualmente en la electronica basada en valvulas termoionicas tubo de vacio Electrostatica editar nbsp El campo electrico alrededor de la varilla ejerce una fuerza sobre la bola de medula cargada en un electroscope nbsp En un campo estatico el trabajo es independiente de la trayectoria Articulo principal Potencial electrico Electrostatica En electrostatica el aumento de tension desde el punto r A displaystyle mathbf r A nbsp hasta algun punto r B displaystyle mathbf r B nbsp viene dado por el cambio en potencial electrostatico V textstyle V nbsp desde r A displaystyle mathbf r A nbsp hasta r B displaystyle mathbf r B nbsp Por definicion 10 Rp 78 esto es D V A B V r B V r A r 0 r B E d ℓ r 0 r A E d ℓ r A r B E d ℓ displaystyle begin aligned Delta V AB amp V mathbf r B V mathbf r A amp int mathbf r 0 mathbf r B mathbf E cdot mathrm d boldsymbol ell left int mathbf r 0 mathbf r A mathbf E cdot mathrm d boldsymbol ell right amp int mathbf r A mathbf r B mathbf E cdot mathrm d boldsymbol ell end aligned nbsp donde E displaystyle mathbf E nbsp es la intensidad del campo electrico En este caso el aumento de tension del punto A al punto B es igual al trabajo realizado por unidad de carga en contra del campo electrico para mover la carga de A a B sin causar ninguna aceleracion 10 lt Rp 90 91 Matematicamente esto se expresa como la integral de linea del campo electrico a lo largo de esa trayectoria En electrostatica esta integral de linea es independiente de la trayectoria tomada 10 91 Segun esta definicion cualquier circuito en el que existan campos magneticos variables en el tiempo como AC no tendra una tension bien definida entre los nodos del circuito ya que la fuerza electrica no es una fuerza conservativa en esos casos note 1 Sin embargo a frecuencias mas bajas cuando los campos electrico y magnetico no cambian rapidamente esto puede despreciarse vease aproximacion electrostatica Electrodinamica editar Articulo principal Potencial electrico Generalizacion a la electrodinamica El potencial electrico puede generalizarse a la electrodinamica de modo que las diferencias de potencial electrico entre puntos estan bien definidas incluso en presencia de campos variables en el tiempo Sin embargo a diferencia de la electrostatica el campo electrico ya no puede expresarse solo en terminos del potencial electrico 10 417 Ademas el potencial ya no esta determinado univocamente hasta una constante y puede tomar formas significativamente diferentes dependiendo de la eleccion de gauge note 2 10 419 422 En este caso general algunos autores 11 utilizan la palabra tension para referirse a la integral de linea del campo electrico en lugar de a las diferencias de potencial electrico En este caso el aumento de tension a lo largo de algun camino P displaystyle mathcal P nbsp de r A displaystyle mathbf r A nbsp a r B displaystyle mathbf r B nbsp esta dado por Analogia hidraulica editarSuele usarse una analogia para entender de forma sencilla e intuitiva los conceptos basicos de electricidad Se supone un camino cerrado de tuberias en forma de circulo compuesto por Agua Son los electrones que se mueven para hacer algun trabajo Bomba propulsora de agua En el equivalente electrico seria la fuente de tension que ejerce presion sobre los electrones agua Si la bomba esta apagada no fluye agua o electrones Si la bomba esta encendida hay una diferencia de presion tension que mueve el agua electrones Zona de la tuberia muy estrecha El agua tendra dificultades para pasar por una tuberia estrecha Es el equivalente a la resistencia electrica que impide el paso de electrones En el caso de existir un potencial electrico en A displaystyle A nbsp diferente al del punto B displaystyle B nbsp se llama diferencia de potencial a V a V b D V displaystyle V a V b Delta V nbsp Si V a displaystyle V a nbsp es mayor que V b displaystyle V b nbsp se establecera un campo electrico que movera los electrones desde el punto A displaystyle A nbsp hacia el B displaystyle B nbsp Como el campo electrico es conservativo debe existir un camino cerrado desde el punto A displaystyle A nbsp al B displaystyle B nbsp para que se produzca flujo electrico y trabajo en la carga 12 Tension en componentes pasivos editarLa diferencia de potencial entre los terminales de un componente pasivo depende de las caracteristicas del componente y de la intensidad de corriente electrica Tension en una resistencia editar Viene dada por la ley de Ohm V I R displaystyle V I cdot R nbsp Tension en una bobina editar Una bobina es un conductor o alambre enrollado en espiral Las bobinas se emplean mayormente en corriente alterna que es una corriente que cambia de magnitud con el tiempo generando una diferencia de potencial en sus terminales que resulta V d F c d t d L i d t displaystyle V d Phi c over dt dLi over dt nbsp Si L es constante V L d i d t displaystyle V L cdot frac di dt nbsp Tension en un condensador editar Dos placas paralelas de un material conductor en un medio aislante electrico forman un condensador sencillo La tension en un condensador produce un flujo de electrones en donde en una placa queda un exceso de electrones y en la otra falta de ellos por lo tanto la ecuacion tipica es 13 i d q d t d C V d t displaystyle i dq over dt d CV over dt nbsp Si C es constante i C d V d t displaystyle i C cdot frac dV dt nbsp De la cual se deduce la diferencia de tension Vb Va Suponiendo Va 0 o tierra La tension en una de las placas paralelas seria V 1 C q 1 C 0 t i d t q 0 C displaystyle V frac 1 C cdot q frac 1 C cdot int 0 t i cdot dt frac q 0 C nbsp Tension eficaz editar nbsp Un multimetro con la funcion de voltimetro seleccionada En corriente alterna indica el valor eficaz de la tension La tension eficaz o valor eficaz de la tension es el valor medido por la mayoria de los voltimetros de corriente alterna Equivale a una tension constante que aplicada sobre una misma resistencia electrica consume la misma potencia electrica en un periodo transformando la energia electrica en energia termica por efecto Joule La energia consumida en un periodo de tiempo T displaystyle T nbsp por una resistencia electrica es igual a W P T I e f 2 R T 1 R V e f 2 T 1 R 0 T V 2 t d t displaystyle W P cdot T I rm ef 2 cdot R cdot T frac 1 R cdot V rm ef 2 cdot T frac 1 R cdot int 0 T V 2 t dt nbsp donde W displaystyle W nbsp es la energia consumida P displaystyle P nbsp es la potencia T displaystyle T nbsp es el periodo de tiempo I displaystyle I nbsp ef es el valor eficaz de la intensidad electrica V displaystyle V nbsp ef es la tension eficaz y V displaystyle V nbsp t displaystyle t nbsp es el valor instantaneo de la tension en funcion del tiempo t displaystyle t nbsp Despejando la tension eficaz se obtiene la media cuadratica de la tension V e f 1 T 0 T V 2 t d t displaystyle V rm ef sqrt 1 over T int 0 T V 2 t dt nbsp nbsp Onda sinusoidal En corriente alterna senoidal la tension varia conforme una onda senoidal V t V 0 sin w t ϕ displaystyle V t V 0 cdot sin omega t phi nbsp donde se expresa la tension V displaystyle V nbsp en funcion del tiempo t displaystyle t nbsp V displaystyle V nbsp 0 es la amplitud de la tension w displaystyle omega nbsp es la frecuencia angular y ϕ displaystyle phi nbsp es la fase o el desfase Tomando como periodo de integracion el periodo de la onda T 2 p w displaystyle T 2 pi omega nbsp se tiene V e f w 2 p 0 2 p w V 0 2 sin 2 w t d t displaystyle V rm ef sqrt frac omega 2 pi int 0 frac 2 pi omega V 0 2 sin 2 omega t dt nbsp Como la amplitud de la tension V displaystyle V nbsp 0 es constante puede sacarse fuera de la integral V e f V 0 2 w 2 p 0 2 p w sin 2 w t d t displaystyle V rm ef sqrt frac V 0 2 omega 2 pi int 0 frac 2 pi omega sin 2 omega t dt nbsp Aplicando una identidad trigonometrica para eliminar la potencia cuadratica de una funcion trigonometrica V e f V 0 2 w 2 p 0 2 p w 1 cos 2 w t 2 d t displaystyle V rm ef sqrt frac V 0 2 omega 2 pi int 0 frac 2 pi omega 1 cos 2 omega t over 2 dt nbsp Integrando V e f V 0 2 w 2 p t 2 sin 2 w t 4 w 0 2 p w displaystyle V rm ef sqrt frac V 0 2 omega 2 pi Big frac t 2 frac sin 2 omega t 4 omega Big 0 frac 2 pi omega nbsp V e f V 0 2 w 2 p p w displaystyle V rm ef sqrt frac V 0 2 omega 2 pi cdot frac pi omega nbsp V e f 1 2 V 0 displaystyle V rm ef frac 1 sqrt 2 V 0 nbsp Relaciones matematicas editarLa tension es una de las tres variables comunes que se usan en electricidad en conjunto con la corriente y la impedancia electrica Existen dos leyes importantes basicas que relacionan a la tension estas son Ley de Ohm relaciona la tension con la impedancia Z displaystyle Z nbsp y la corriente I displaystyle I nbsp por medio de la relacion V Z I displaystyle V ZI nbsp Segunda ley de Kirchhoff o de las tensiones establece que la suma de todas las caidas de potencial en un circuito cerrado es igual a cero Potencial de Galvani frente a potencial electroquimico editarArticulos principales Potencial de Galvani Potencial electroquimicoy Nivel de Fermi En el interior de un material conductor la energia de un electron se ve afectada no solo por el potencial electrico medio sino tambien por el entorno termico y atomico especifico en el que se encuentra Cuando se conecta un voltimetro entre dos tipos diferentes de metal no mide la diferencia de potencial electrostatico sino algo mas que se ve afectado por la termodinamica 14 La cantidad medida por un voltimetro es el negativo de la diferencia del potencial electroquimico de electrones nivel de Fermi dividido por la carga de electrones y se denomina comunmente diferencia de voltaje mientras que el potencial electrostatico puro sin ajustar no medible con un voltimetro se denomina a veces potencial de Galvani Los terminos voltaje y potencial electrico son ambiguos en el sentido de que en la practica pueden referirse a cualquiera de ellos en diferentes contextos Historia editarEl termino fuerza electromotriz fue utilizado por primera vez por Volta en una carta a Giovanni Aldini en 1798 y aparecio por primera vez en un articulo publicado en 1801 en Annales de chimie et de physique 15 rp 408 Volta se referia con ello a una fuerza que no era una fuerza electrostatica concretamente a una fuerza electroquimica 15 405 El termino fue retomado por Michael Faraday en relacion con la induccion electromagnetica en la decada de 1820 Sin embargo en esa epoca no se habia desarrollado una definicion clara de voltaje ni un metodo para medirlo 16 554 Volta distinguio la fuerza electromotriz emf de la tension diferencia de potencial la diferencia de potencial observada en los terminales de una celula electroquimica cuando estaba en circuito abierto debia equilibrar exactamente la emf de la celula para que no fluyera corriente 15 405 Vease tambien editarElectricidad Corriente Corriente alterna Corriente continua Impedancia Resistencia AdmitanciaReferencias editar Real Academia Espanola tension Diccionario de la lengua espanola 23 ª edicion Levy Elie 2004 Voltaje Diccionario de fisica Ediciones AKAL ISBN 978 84 460 1255 9 En Google Books Burbano de Ercilla Santiago y Carlos Gracia Munoz Fisica general En Google Books Le Systeme international d unites The International System of Units Bureau international Des poids et mesures 2019 Consultado el 20 de julio de 2023 IEV electric potential IEV voltage Error en la cita Etiqueta lt ref gt no valida no se ha definido el contenido de las referencias llamadas SI Bro IEV potencial electrico Archivado el 28 de abril de 2021 en Wayback Machine IEV electropedia org iev iev nsf display openform amp ievref 121 11 27 voltage Archivado el 18 de julio de 2022 en Wayback Machine a b c d e Griffiths David J 1999 Introduction to Electrodynamics 3rd edicion Prentice Hall ISBN 013805326X Moon Parry Spencer Domina Eberle 2013 Foundations of Electrodynamics Dover Publications p 126 ISBN 978 0 486 49703 7 Archivado desde el original el 26 de octubre de 2023 Consultado el 19 de noviembre de 2021 Reformas Tension Bagotskii Vladimir Sergeevich 2006 Fundamentos de electroquimica John Wiley amp Sons p 22 ISBN 978 0 471 70058 6 a b c Robert N Varney Leon H Fisher Fuerza electromotriz El concepto olvidado de Volta 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