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Abrir el simulador

Hasta tres resistencias en serie o en paralelo: reparto de tensión y corriente, resistencia equivalente y potencia.
La ley de Ohm es la herramienta básica para analizar cualquier circuito: relaciona la tensión que empuja la corriente, la corriente que circula y la resistencia que se opone a ella. Con ella y con dos reglas para combinar resistencias, en serie y en paralelo, se resuelven la mayoría de los circuitos de clase.

Lo que vas a aprender

  • Qué son la tensión, la intensidad y la resistencia, y la ley de Ohm.
  • Cómo se combinan resistencias en serie y en paralelo.
  • Cómo se reparten la tensión y la corriente en cada caso.
  • Calcular la potencia que disipa cada resistencia.

Cómo se usa el simulador

  • Circuito: serie o paralelo.
  • Resistencias: 1, 2 o 3.
  • V · fuente: de 1 a 24 V. Para cada resistencia, su valor en ohmios.
  • La barra Reparto de la tensión (en serie) o de la corriente (en paralelo) muestra el porcentaje de cada resistencia.
  • La tabla da, para cada resistencia y para el total, RR, V=IRV = IR, I=V/RI = V/R y P=VIP = VI.
  • Abajo aparecen la resistencia equivalente, la corriente total, la potencia total y las fórmulas con tus números.

Fundamentos teóricos

Magnitudes eléctricas

La ley de Ohm

En un conductor óhmico, la corriente es proporcional a la tensión: V=I RI=VRR=VIV = I\,R \qquad I = \frac{V}{R} \qquad R = \frac{V}{I}

Resistencias en serie

Van una detrás de otra, en un único camino:
  • Por todas pasa la misma corriente.
  • La tensión de la fuente se reparte: V=V1+V2+V3V = V_1 + V_2 + V_3.
  • La resistencia equivalente es la suma:
Req=R1+R2+R3R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 Cada resistencia se lleva una tensión proporcional a su valor: la mayor resistencia tiene la mayor caída de tensión. Este reparto es el divisor de tensión.

Resistencias en paralelo

Cada una está en su propia rama, conectada a los mismos dos puntos:
  • Todas tienen la misma tensión.
  • La corriente total se reparte: I=I1+I2+I3I = I_1 + I_2 + I_3.
  • La inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas:
1Req=1R1+1R2+1R3\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} Para dos resistencias: Req=R1R2R1+R2R_{eq} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}. La equivalente siempre es menor que la más pequeña: cada rama es un camino más para la corriente. La mayor corriente va por la resistencia más pequeña.

Potencia y efecto Joule

Una resistencia convierte energía eléctrica en calor con una potencia: P=V I=I2R=V2RP = V\,I = I^2 R = \frac{V^2}{R}

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Serie

Una pila de 12 V alimenta 100 Ω y 220 Ω en serie. Calcula la corriente y la tensión de cada una.Req=320 ΩR_{eq} = 320\ \Omega; I=12/320=37,5I = 12/320 = 37{,}5 mA.V1=0,0375⋅100=3,75V_1 = 0{,}0375 \cdot 100 = 3{,}75 V; V2=0,0375⋅220=8,25V_2 = 0{,}0375 \cdot 220 = 8{,}25 V. Suman 12 V.Potencia total: 12⋅0,0375=0,4512 \cdot 0{,}0375 = 0{,}45 W. Son los valores iniciales del simulador.
Las mismas resistencias en paralelo con 12 V.Req=100⋅220320=68,75 ΩR_{eq} = \dfrac{100 \cdot 220}{320} = 68{,}75\ \Omega.I1=12/100=120I_1 = 12/100 = 120 mA; I2=12/220=54,5I_2 = 12/220 = 54{,}5 mA; I=174,5I = 174{,}5 mA =12/68,75= 12/68{,}75.Potencia total: 122/68,75=2,0912^2/68{,}75 = 2{,}09 W, casi cinco veces más que en serie.
Un LED necesita 2 V y 20 mA. ¿Qué resistencia hay que ponerle en serie con una pila de 9 V?La resistencia debe llevarse 9−2=79 - 2 = 7 V con 20 mA: R=7/0,02=350 ΩR = 7/0{,}02 = 350\ \Omega. Se usaría el valor comercial superior, 390 Ω.

Experimenta con el simulador

1

La mayor se lleva más tensión

En serie con dos resistencias, haz una diez veces mayor que la otra. ¿Cómo se reparte la tensión?
2

Menor que la menor

En paralelo, comprueba que la resistencia equivalente siempre es menor que la más pequeña.
3

Añadir ramas

En paralelo, pasa de 1 a 3 resistencias. ¿Qué le pasa a la corriente total? ¿Y a la de cada rama?

Errores frecuentes

  • Sumar las resistencias en paralelo como si estuvieran en serie.
  • Olvidar invertir al final: 1/Req1/R_{eq} no es ReqR_{eq}.
  • Usar la tensión total en cada resistencia de un circuito en serie.
  • Trabajar en kΩ y mA mezclados sin cuidado: kΩ × mA da V, pero kΩ × A no.

Preguntas frecuentes

Para que todos tengan la misma tensión (230 V) y cada aparato funcione independientemente. En serie, si uno se apagara, se apagarían todos.
Solo en conductores óhmicos, con RR constante. No se cumple en diodos ni en bombillas de filamento, cuya resistencia sube mucho al calentarse.

Simuladores relacionados

Código de colores

Leer el valor de una resistencia.

Divisor de tensión

Calcula la tensión de salida.

Circuitos RC

Resistencias con condensadores.
Última modificación el 6 de octubre de 2026