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Nombre 
Unidad 
4 
LECCIÓN 
Curso Fecha 
Fenómenos 
eléctricos 
de 
la 
materia 
3 
¿Cómo 
se 
conduce 
la 
electricidad?: 
Circuitos 
Objetivos: 
• Nombrar 
las 
partes 
esenciales 
de 
un 
circuito. 
• Comparar 
un 
circuito 
en 
serie 
con 
uno 
en 
paralelo. 
• Explicar 
cómo 
los 
fusibles 
y 
los 
interruptores 
automáticos 
protegen 
tu 
hogar 
contra 
cortocircuitos 
y 
circuitos 
sobrecargados. 
Ten 
en 
cuenta 
esto 
En 
esta 
lección 
aprenderás: 
• 
¿Qué 
es 
un 
circuito 
y 
cuáles 
son 
sus 
componentes 
principales? 
• 
¿Cómo 
se 
transporta 
la 
electricidad 
a 
través 
de 
los 
circuitos? 
• 
¿Cuál 
es 
la 
diferencia 
entre 
el 
circuito 
en 
serie 
y 
en 
paralelo? 
• 
¿Qué 
parámetros 
eléctricos 
están 
interrelacionados 
en 
el 
funcionamiento 
de 
los 
circuitos? 
• 
¿De 
qué 
manera 
protegen 
tu 
hogar 
tanto 
los 
fusibles 
y 
los 
interruptores 
automáticos? 
Tiempo: 
una 
semana 
(4 
horas 
de 
clases) 
¿Cuáles 
son 
los 
componentes 
principales 
de 
un 
circuito? 
Piensa 
en 
una 
montaña 
rusa. 
La 
montaña 
rusa 
comienza 
lenta 
y 
fácil. 
Luego, 
ruge 
alrededor 
de 
la 
pista. 
Unos 
minutos 
más 
tarde, 
el 
paseo 
termina 
justo 
donde 
comenzó. 
El 
viaje 
comienza 
y 
termina 
en 
el 
mismo 
lugar. 
Este 
tipo 
de 
trayectoria 
cerrada 
se 
llama 
un 
circuito. 
Es 
lo 
mismo 
con 
un 
circuito 
eléctrico. 
Siempre 
forma 
un 
“círculo”, 
de 
modo 
que 
representa 
un 
camino 
cerrado. 
Así, 
un 
circuito 
eléctrico 
es 
un 
tipo 
de 
camino 
cerrado 
y 
completo, 
con 
cargas 
eléctricas 
que 
fluyen 
a 
través 
de 
él. 
Todos 
los 
circuitos 
necesitan 
tres 
partes 
básicas: 
una 
fuente 
de 
fuerza 
electromotriz 
que 
suministra 
la 
energía 
eléctrica, 
tal 
como 
una 
batería, 
cables 
y 
una 
carga 
o 
resistencia. 
Las 
Cargas-­‐ 
tales 
como 
una 
ampolleta 
o 
un 
horno 
eléctrico-­‐ 
se 
conectan 
a 
la 
fuente 
de 
energía 
por 
medio 
de 
cables. 
Las 
Cargas 
o 
resistencias 
cambian 
la 
energía 
eléctrica 
en 
otras 
formas 
de 
energía. 
Estas 
otras 
formas 
de 
energía 
pueden 
incluir 
el 
calor, 
la 
luz, 
el 
sonido, 
la 
energía 
mecánica. 
Las 
cargas 
cambian 
la 
energía 
eléctrica 
en 
otras 
formas 
debido 
a 
su 
resistencia 
a 
las 
corrientes 
eléctricas. 
La 
dos 
imágenes 
siguientes 
muestran 
las 
partes 
de 
un 
circuito 
simple. 
Cuando 
el 
interruptor 
está 
cerrado, 
las 
hojas 
de 
metal 
y 
contactos 
en 
el 
interruptor 
se 
conectan. 
Esto 
permite 
que 
las 
cargas 
eléctricas 
fluyan 
a 
través 
del 
circuito. 
Fuente 
de 
energía 
Alambre 
Carga 
Interruptor 
Carga 
alambre 
Interruptor 
Cuando 
el 
interruptor 
está 
abierto, 
las 
hojas 
de 
metal 
y 
contactos 
en 
el 
interruptor 
ya 
no 
se 
tocan. 
Esto 
evita 
que 
las 
cargas 
eléctricas 
fluyan 
a 
través 
del 
circuito. 
Fuente 
de 
energía 
TIP 
DE 
ESTUDIO 
Compara 
Haz 
un 
diagrama 
de 
Venn 
para 
comparar 
un 
circuito 
en 
serie 
con 
un 
circuito 
en 
paralelo. 
¿COMPRENDISTE? 
1. 
Identifica 
¿Cuáles 
son 
las 
tres 
partes 
de 
un 
circuito 
eléctrico? 
Echa 
un 
vistazo 
2. 
Identifica 
Bajo 
cada 
interruptor, 
rotula 
de 
manera 
correcta 
el 
circuito 
que 
está 
cerrado 
y 
el 
circuito 
que 
está 
abierto. 
Copyright 
© 
by 
Holt, 
Rinehart 
and 
Winston. 
All 
rights 
reserved. 
1 GAToledo, 
Depto 
de 
Ciencias, 
SFC, 
2014
Nombre 
SECTION 
4 
Curso Fecha 
Circuitos 
eléctricos, 
continuación 
UN 
INTERRUPTOR 
PARA 
CONTROLAR 
UN 
CIRCUITO 
3. 
Describe 
¿Qué 
hacen 
las 
resistencias? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
La 
mayoría 
de 
los 
circuitos 
tienen 
uno 
o 
más 
interruptores. 
Como 
se 
ha 
visto, 
un 
interruptor 
abre 
y 
cierra 
un 
circuito. 
Por 
lo 
general 
está 
hecho 
de 
dos 
piezas 
de 
material 
conductor. 
Una 
de 
las 
piezas 
se 
mueve. 
Para 
que 
las 
cargas 
fluyan 
a 
través 
de 
un 
circuito, 
el 
interruptor 
debe 
estar 
cerrado, 
o 
"encendido". 
Si 
el 
interruptor 
está 
abierto, 
el 
circuito 
está 
interrumpido 
y, 
en 
estas 
condiciones, 
las 
cargas 
(electrones) 
no 
pueden 
fluir 
a 
través 
de 
él. 
Los 
interruptores 
de 
luz, 
los 
botones 
de 
encendido 
de 
las 
radios 
e, 
incluso, 
las 
teclas 
en 
un 
teclado 
de 
computadora 
abren 
y 
cierran 
circuitos. 
¿Cuáles 
son 
los 
tipos 
de 
circuitos? 
Mira 
alrededor 
de 
la 
habitación. 
Cuenta 
el 
número 
de 
objetos 
que 
utilicen 
electricidad. 
Es 
probable 
que 
encuentres 
luces, 
un 
reloj, 
una 
computadora 
u 
otros 
aparatos. 
Todas 
las 
cosas 
que 
contaste 
son 
las 
resistencias 
de 
un 
gran 
circuito. 
Las 
resistencias 
de 
un 
circuito 
se 
pueden 
conectar 
de 
maneras 
diferentes. 
De 
acuerdo 
con 
el 
modo 
de 
conexión, 
los 
circuitos 
pueden 
de 
dos 
tipos: 
circuitos 
en 
serie 
y 
circuitos 
en 
paralelo. 
Una 
de 
las 
principales 
diferencias 
en 
estos 
circuitos 
es 
la 
forma 
en 
que 
están 
conectadas 
entre 
sí 
las 
resistencias. 
Al 
estudiar 
cada 
tipo 
de 
circuito, 
observa 
cómo 
se 
conectan 
las 
cargas. 
CIRCUITOS 
EN 
SERIE 
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=189685 
¿COMPRENDISTE? 
4. 
Identifica 
¿Cuáles 
son 
las 
dos 
clases 
de 
circuitos? 
¿COMPRENDISTE? 
5. 
Describe 
¿Cómo 
están 
conectadas 
las 
resistencias 
en 
un 
circuito 
en 
serie? 
En 
un 
circuito 
en 
serie, 
todas 
las 
partes 
se 
conectan 
en 
un 
solo 
círculo. 
Sólo 
hay 
una 
vía 
para 
que 
fluyan 
las 
cargas. 
Así, 
las 
cargas 
que 
se 
mueven 
a 
través 
de 
un 
circuito 
en 
serie 
deben 
fluir 
a 
través 
de 
cada 
parte 
del 
circuito. 
Todas 
las 
cargas 
en 
un 
circuito 
en 
serie 
comparten 
la 
misma 
corriente. 
Las 
cuatro 
idénticas 
ampolletas 
en 
la 
figura 
de 
abajo 
se 
unen 
en 
una 
serie. 
Debido 
a 
que 
la 
corriente 
en 
cada 
ampolleta 
es 
la 
misma, 
las 
luces 
alumbran 
con 
el 
mismo 
brillo. 
Sin 
embargo, 
si 
se 
agregan 
más 
ampolletas, 
sube 
la 
resistencia 
de 
todo 
el 
circuito. 
Esto 
provoca 
que 
baje 
la 
corriente 
en 
el 
circuito, 
de 
modo 
que 
todas 
las 
ampolletas 
atenuarán 
su 
brillo. 
En 
un 
circuito 
en 
serie 
La 
misma 
corriente 
fluye 
a 
través 
de 
cada 
ampolleta 
(carga) 
y 
vuelve 
de 
nuevo 
a 
la 
batería. 
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2 GAToledo, 
Depto 
de 
Ciencias, 
SFC, 
2014
Nombre 
SECTION 
4 
Curso Fecha 
Circuitos 
eléctricos, 
continuación 
USOS 
DE 
LOS 
CIRCUITOS 
EN 
SERIE 
Los 
circuitos 
en 
serie 
tienen 
un 
solo 
camino 
para 
el 
movimiento 
de 
los 
electrones 
o 
cargas. 
Por 
lo 
tanto, 
si 
hay 
alguna 
interrupción 
en 
el 
circuito, 
la 
corriente 
se 
detendrá. 
Por 
ejemplo, 
si 
una 
ampolleta 
en 
un 
circuito 
en 
serie 
se 
quema, 
se 
rompe 
el 
circuito. 
Ninguna 
de 
las 
ampolletas 
en 
el 
circuito 
se 
iluminará. 
El 
uso 
de 
circuitos 
en 
serie 
no 
sería 
una 
muy 
buena 
manera 
de 
cablear 
tu 
casa. 
Imagínate 
si 
tu 
refrigerador 
y 
una 
lámpara 
estuvieran 
conectados 
en 
un 
circuito 
en 
serie. 
Tu 
refrigerador 
podría 
funcionar 
sólo 
cuando 
la 
lámpara 
estuviera 
encendida. 
Y 
si 
la 
ampolleta 
se 
quemara, 
¡ 
el 
refrigerador 
dejaría 
de 
trabajar 
! 
Sin 
embargo, 
los 
circuitos 
en 
serie 
son 
útiles 
en 
algunos 
aspectos. 
Por 
ejemplo, 
utilizamos 
circuitos 
en 
serie 
para 
conectar 
alarmas 
antirrobo. 
Si 
alguna 
parte 
del 
circuito 
en 
una 
alarma 
antirrobo 
falla, 
la 
corriente 
se 
detiene. 
La 
falta 
de 
corriente 
señala 
que 
existe 
un 
problema 
y 
la 
alarma 
sonará. 
CIRCUITOS 
PARALELOS 
¿COMPRENDISTE? 
6. 
Explica 
¿Cuál 
es 
la 
causa 
de 
que 
todas 
las 
luces 
de 
un 
circuito 
en 
serie 
se 
apaguen 
si 
una 
de 
ellas 
se 
quema? 
Pensamiento crítico 
7. 
Explica 
¿Por 
qué 
los 
circuitos 
en 
serie 
no 
son 
una 
buena 
forma 
de 
cablear 
tu 
casa? 
En 
vez 
de 
estar 
conectados 
en 
serie, 
los 
circuitos 
en 
los 
edificios 
y 
en 
las 
casas 
se 
conectan 
en 
paralelo. 
Un 
circuito 
en 
paralelo 
es 
un 
circuito 
donde 
cada 
resistencia 
que 
se 
conecta 
a 
la 
fuente 
de 
energía 
lo 
está 
de 
forma 
independiente 
al 
resto. 
La 
corriente 
en 
un 
circuito 
paralelo 
fluye 
a 
través 
de 
más 
de 
una 
ruta. 
¿COMPRENDISTE? 
8. 
Describe 
¿Cómo 
fluye 
la 
corriente 
en 
un 
circuito 
en 
paralelo? 
En 
un 
circuito 
en 
paralelo, 
la 
corriente 
fluye 
desde 
la 
batería 
y 
viaja 
por 
un 
camino 
a 
través 
de 
cada 
bombilla. 
La 
corriente 
fluye 
entonces 
de 
nuevo 
a 
la 
batería. 
Si 
se 
desenrosca 
una 
bombilla, 
las 
otras 
tres 
siguen 
iluminadas 
ya 
que 
los 
electrones 
fluirán 
por 
las 
otras 
vías. 
A 
diferencia 
de 
las 
resistencias 
en 
un 
circuito 
en 
serie, 
las 
de 
un 
circuito 
paralelo 
no 
tienen 
la 
misma 
corriente. 
En 
ves 
de 
esto, 
cada 
resistencia 
en 
un 
circuito 
paralelo 
usa 
el 
mismo 
voltaje. 
Por 
ejemplo, 
cada 
ampolleta 
en 
la 
figura 
de 
arriba 
usa 
el 
voltaje 
completo 
de 
la 
batería. 
Como 
resultado 
de 
esto, 
cada 
ampolleta 
queda 
iluminada 
a 
su 
máximo 
brillo. 
Si 
se 
conectaran 
más 
ampolletas 
en 
paralelo, 
todas 
brillarían 
a 
su 
máxima 
intensidad. 
Puedes 
conectar 
resistencias 
que 
necesitan 
diferentes 
corrientes 
al 
mismo 
circuito 
paralelo. 
Por 
ejemplo, 
una 
secadora 
de 
pelo, 
que 
necesita 
mucha 
corriente, 
puede 
ser 
conectada 
a 
un 
circuito 
con 
una 
lámpara, 
que 
necesita 
menos 
corriente. 
Pensamiento crítico 
9. 
Explica 
¿Por 
qué 
utilizamos 
circuitos 
paralelos 
en 
el 
cableado 
de 
nuestras 
casas? 
_______________________________________ 
Copyright 
© 
by 
Holt, 
Rinehart 
and 
Winston. 
All 
rights 
reserved. 3 GAToledo, 
Depto 
de 
Ciencias, 
SFC, 
2014
Nombre 
SECTION 
4 
Curso Fecha 
Circuitos 
eléctricos, 
continuación 
USOS 
PARA 
EL 
CIRCUITO 
PARALELO 
En 
un 
circuito 
paralelo, 
cada 
vía 
del 
circuito 
puede 
operar 
por 
si 
mismo. 
Si 
una 
resistencia 
se 
quema 
o 
deja 
de 
funcionar, 
las 
cargas 
seguirán 
fluyendo 
a 
través 
de 
las 
otras 
vías, 
de 
modo 
que 
aquellas 
vías 
seguirán 
operando. 
En 
tu 
casa, 
cada 
aparato 
eléctrico 
tiene 
su 
propia 
vía 
y 
su 
propio 
interruptor. 
Con 
un 
circuito 
paralelo, 
puedes 
usar 
una 
ampolleta 
o 
un 
refrigerador 
aún 
si 
uno 
de 
ellos 
deja 
de 
operar. 
¿Cómo 
se 
hacen 
circuitos 
seguros? 
En 
cada 
hogar, 
varios 
circuitos 
conectan 
a 
todas 
las 
luces, 
electrodomésticos 
y 
tomas 
de 
corriente. 
Los 
circuitos 
vienen 
desde 
una 
caja 
de 
interruptores 
o 
una 
caja 
de 
fusibles 
que 
actúa 
como 
el 
"centro 
eléctrico" 
para 
el 
edificio. 
Cada 
parte 
del 
circuito 
se 
denomina 
una 
rama. 
En 
Chile, 
la 
mayoría 
de 
las 
ramas 
son 
de 
220 
V. 
Fallas 
en 
los 
circuitos 
¿COMPRENDISTE? 
10. 
Identifica 
¿Cuál 
es 
el 
nombre 
dado 
a 
cada 
parte 
de 
un 
circuito 
que 
viene 
de 
una 
caja 
de 
fusibles 
o 
de 
una 
caja 
de 
interruptores? 
¿COMPRENDISTE? 
11. 
Identifica 
¿Cuáles 
son 
los 
dos 
aparatos 
de 
seguridad 
usados 
en 
los 
circuitos? 
_______________________________________ 
Alambres 
rotos 
o 
el 
agua 
pueden 
causar 
un 
cortocircuito 
. 
En 
un 
cortocircuito, 
el 
flujo 
de 
electrones 
no 
pasan 
por 
una 
o 
más 
resistencias 
en 
el 
circuito. 
La 
resistencia 
disminuye, 
por 
lo 
que 
la 
corriente 
aumenta. 
Los 
cables 
se 
pueden 
calentar 
y 
el 
circuito 
puede 
fallar. 
Los 
cables 
podrían 
calentarse 
lo 
suficiente 
como 
para 
iniciar 
un 
incendio. 
Los 
circuitos 
también 
pueden 
fallar 
si 
se 
sobrecargan. 
Cuando 
hay 
demasiadas 
resistencias 
en 
un 
circuito, 
la 
corriente 
aumenta 
y 
podría 
comenzar 
un 
incendio. 
Las 
medidas 
de 
seguridad, 
tales 
como 
fusibles 
e 
interruptores 
automáticos, 
ayudan 
a 
prevenir 
los 
incendios 
de 
origen 
eléctrico. 
El 
fusible 
fundido 
de 
la 
izquierda 
debe 
ser 
reemplazado 
por 
un 
nuevo 
fusible, 
tal 
como 
el 
de 
la 
derecha. 
FUSIBLES 
Un 
fusible 
posee 
una 
lámina 
metálica 
(de 
plomo, 
por 
ejemplo) 
en 
su 
interior. 
Se 
coloca 
en 
el 
cableado 
al 
principio 
de 
un 
circuito. 
Los 
electrones 
en 
el 
circuito 
fluyen 
través 
de 
esta 
lámina. 
Si 
la 
corriente 
es 
demasiado 
alta, 
la 
lámina 
de 
metal 
se 
derrite. 
Como 
resultado, 
el 
circuito 
se 
corta 
y 
los 
electrones 
dejan 
de 
fluir. 
Para 
permitir 
que 
el 
flujo 
de 
corriente 
se 
restablezca 
de 
nuevo, 
debes 
descubrir 
qué 
fue 
lo 
que 
provocó 
una 
corriente 
demasiado 
alta. 
A 
veces 
hay 
demasiados 
aparatos 
que 
están 
funcionando 
al 
mismo 
tiempo. 
Una 
vez 
detectado 
el 
problema, 
debes 
poner 
un 
nuevo 
fusible. 
http://www.tutorvista.com/physics/animations/electric-­‐fuse-­‐animation 
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de 
Ciencias, 
SFC, 
2014
Nombre 
SECTION 
4 
Curso Fecha 
Circuitos 
eléctricos, 
continuación 
INTERRUPTORES 
http://programacasasegura.org/mx/seguridad/el-protector-de-vida-el-interruptor-de-circuito- 
por-falla-a-tierra/ 
Los 
interruptores, 
como 
los 
fusibles, 
detienen 
la 
corriente 
si 
es 
demasiado 
alta. 
Un 
interruptor 
es 
un 
switch 
que 
se 
abre 
automáticamente 
si 
la 
corriente 
es 
demasiado 
alta. 
Una 
tira 
de 
metal 
en 
el 
interruptor 
se 
calienta, 
se 
dobla 
y 
abre 
el 
interruptor, 
el 
cual 
abre 
el 
circuito. 
Los 
electrones 
dejan 
de 
fluir. 
Se 
puede 
cerrar 
un 
interruptor 
abierto 
con 
solo 
girar 
el 
interruptor 
después 
de 
haber 
solucionado 
el 
problema 
eléctrico. 
Un 
interruptor 
de 
circuito 
con 
fuga 
a 
tierra 
(ICFT), 
que 
se 
muestra 
en 
la 
figura 
siguiente, 
actúa 
como 
un 
pequeño 
interruptor. 
Este 
interruptor 
abre 
el 
circuito 
si 
las 
corrientes 
en 
ambos 
lados 
del 
circuito 
son 
diferentes. 
Para 
cerrar 
el 
circuito, 
se 
debe 
presionar 
el 
botón 
de 
reinicio 
que 
se 
encuentra 
en 
el 
medio 
del 
ICFT. 
¿COMPRENDISTE? 
12. 
Describe 
¿Cómo 
se 
deja 
operando 
a 
un 
interruptor 
de 
circuitos 
después 
de 
que 
ha 
sido 
abierto? 
Los 
ICFTs 
se 
encuentran 
a 
menudo 
en 
enchufes 
de 
baños 
y 
cocinas 
para 
protegerte 
de 
una 
descarga 
eléctrica. 
CONSEJOS 
DE 
SEGURIDAD 
SOBRE 
ELECTRICIDAD 
Utilizas 
aparatos 
eléctricos 
cada 
día. 
Por 
lo 
tanto, 
es 
importante 
recordar 
que 
el 
uso 
de 
la 
electricidad 
puede 
ser 
peligrosa. 
Las 
señales 
de 
advertencia, 
tales 
como 
las 
nombradas 
a 
continuación, 
pueden 
ayudarle 
a 
evitar 
peligros 
eléctricos. 
Para 
mantenerse 
seguro 
cuando 
se 
utiliza 
la 
electricidad, 
sigue 
estos 
consejos: 
• 
Asegúrate 
de 
que 
el 
aislamiento 
de 
los 
cables 
no 
esté 
gastado. 
• 
No 
sobrecargues 
los 
circuitos 
conectando 
demasiados 
aparatos. 
• 
No 
uses 
aparatos 
eléctricos 
con 
las 
manos 
mojadas 
o 
mientras 
estés 
parado 
en 
el 
agua. 
Identifica 
Dilo 
Analiza 
con 
algún 
compañero 
los 
problemas 
eléctricos 
que 
hayas 
tenido. 
¿Podría 
haberte 
ayudado 
a 
evitar 
el 
problema 
alguno 
de 
los 
consejos 
de 
seguridad 
descritos 
en 
el 
texto? 
Identifica 
el 
problema 
y 
nombra 
la 
norma 
de 
seguridad. 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
• 
Nunca 
pongas 
ningún 
objeto, 
a 
menos 
que 
sea 
un 
enchufe, 
en 
una 
toma 
de 
corriente. 
Obedecer 
las 
señales 
que 
advierten 
alto 
voltaje 
puede 
mantenerte 
a 
salvo 
de 
peligros 
eléctricos. 
Copyright 
© 
by 
Holt, 
Rinehart 
and 
Winston. 
All 
rights 
reserved. 5 GAToledo, 
Depto 
de 
Ciencias, 
SFC, 
2014
Nombre Curso Fecha 
Lección 
3 
Revisión 
VOCABULARIO 
circuito 
paralelo 
6. 
Identifica 
¿Qué 
norma 
de 
seguridad 
se 
debe 
aplicar 
si 
tienen 
un 
circuito 
sobrecargado? 
6 
Un 
circuito 
donde 
las 
partes 
están 
unidas 
en 
varias 
ramas 
de 
modo 
que 
la 
diferencia 
de 
potencial 
a 
través 
de 
cada 
parte 
es 
la 
misma. 
circuito 
en 
serie 
Un 
circuito 
en 
el 
cual 
las 
partes 
están 
unidas 
una 
después 
de 
otra 
de 
modo 
que 
la 
intensidad 
de 
la 
corriente 
en 
cada 
parte 
siempre 
es 
la 
misma. 
1. 
Describe 
¿Cuáles 
son 
las 
tres 
partes 
que 
deben 
estar 
presentes 
en 
un 
circuito 
para 
que 
funcione 
correctamente? 
2. 
Interpreta 
Gráficos 
Los 
circuitos 
de 
abajo 
corresponden 
a 
los 
dos 
tipos 
tratados 
en 
la 
guía. 
Escribe 
el 
nombre 
correcto 
a 
cada 
circuito 
y 
rotula 
en 
el 
circuito 
en 
serie, 
las 
siguientes 
partes: 
Fuente 
de 
energía, 
Resistencia 
y 
alambre. 
Circuito 
A Circuito 
B 
3. 
Explica 
¿Qué 
características 
poseen 
los 
fusibles 
e 
interruptores 
automáticos 
para 
proteger 
tu 
casa 
contra 
incendios 
eléctricos? 
4. 
Infiere 
Supón 
que 
enciendes 
la 
estufa 
eléctrica 
de 
tu 
casa 
produciendo 
un 
apagón 
de 
todas 
las 
luces 
de 
tu 
casa? 
¿Por 
qué 
sucedió 
esto? 
5. 
Identifica 
¿Cuál 
parte 
de 
un 
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cambia 
la 
energía 
eléctrica 
a 
otra 
forma 
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energía? 
7. 
Construye 
Usando 
el 
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sitio 
interactivo, 
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un 
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Circuitos eléctricos

  • 1. Nombre Unidad 4 LECCIÓN Curso Fecha Fenómenos eléctricos de la materia 3 ¿Cómo se conduce la electricidad?: Circuitos Objetivos: • Nombrar las partes esenciales de un circuito. • Comparar un circuito en serie con uno en paralelo. • Explicar cómo los fusibles y los interruptores automáticos protegen tu hogar contra cortocircuitos y circuitos sobrecargados. Ten en cuenta esto En esta lección aprenderás: • ¿Qué es un circuito y cuáles son sus componentes principales? • ¿Cómo se transporta la electricidad a través de los circuitos? • ¿Cuál es la diferencia entre el circuito en serie y en paralelo? • ¿Qué parámetros eléctricos están interrelacionados en el funcionamiento de los circuitos? • ¿De qué manera protegen tu hogar tanto los fusibles y los interruptores automáticos? Tiempo: una semana (4 horas de clases) ¿Cuáles son los componentes principales de un circuito? Piensa en una montaña rusa. La montaña rusa comienza lenta y fácil. Luego, ruge alrededor de la pista. Unos minutos más tarde, el paseo termina justo donde comenzó. El viaje comienza y termina en el mismo lugar. Este tipo de trayectoria cerrada se llama un circuito. Es lo mismo con un circuito eléctrico. Siempre forma un “círculo”, de modo que representa un camino cerrado. Así, un circuito eléctrico es un tipo de camino cerrado y completo, con cargas eléctricas que fluyen a través de él. Todos los circuitos necesitan tres partes básicas: una fuente de fuerza electromotriz que suministra la energía eléctrica, tal como una batería, cables y una carga o resistencia. Las Cargas-­‐ tales como una ampolleta o un horno eléctrico-­‐ se conectan a la fuente de energía por medio de cables. Las Cargas o resistencias cambian la energía eléctrica en otras formas de energía. Estas otras formas de energía pueden incluir el calor, la luz, el sonido, la energía mecánica. Las cargas cambian la energía eléctrica en otras formas debido a su resistencia a las corrientes eléctricas. La dos imágenes siguientes muestran las partes de un circuito simple. Cuando el interruptor está cerrado, las hojas de metal y contactos en el interruptor se conectan. Esto permite que las cargas eléctricas fluyan a través del circuito. Fuente de energía Alambre Carga Interruptor Carga alambre Interruptor Cuando el interruptor está abierto, las hojas de metal y contactos en el interruptor ya no se tocan. Esto evita que las cargas eléctricas fluyan a través del circuito. Fuente de energía TIP DE ESTUDIO Compara Haz un diagrama de Venn para comparar un circuito en serie con un circuito en paralelo. ¿COMPRENDISTE? 1. Identifica ¿Cuáles son las tres partes de un circuito eléctrico? Echa un vistazo 2. Identifica Bajo cada interruptor, rotula de manera correcta el circuito que está cerrado y el circuito que está abierto. Copyright © by Holt, Rinehart and Winston. All rights reserved. 1 GAToledo, Depto de Ciencias, SFC, 2014
  • 2. Nombre SECTION 4 Curso Fecha Circuitos eléctricos, continuación UN INTERRUPTOR PARA CONTROLAR UN CIRCUITO 3. Describe ¿Qué hacen las resistencias? _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ La mayoría de los circuitos tienen uno o más interruptores. Como se ha visto, un interruptor abre y cierra un circuito. Por lo general está hecho de dos piezas de material conductor. Una de las piezas se mueve. Para que las cargas fluyan a través de un circuito, el interruptor debe estar cerrado, o "encendido". Si el interruptor está abierto, el circuito está interrumpido y, en estas condiciones, las cargas (electrones) no pueden fluir a través de él. Los interruptores de luz, los botones de encendido de las radios e, incluso, las teclas en un teclado de computadora abren y cierran circuitos. ¿Cuáles son los tipos de circuitos? Mira alrededor de la habitación. Cuenta el número de objetos que utilicen electricidad. Es probable que encuentres luces, un reloj, una computadora u otros aparatos. Todas las cosas que contaste son las resistencias de un gran circuito. Las resistencias de un circuito se pueden conectar de maneras diferentes. De acuerdo con el modo de conexión, los circuitos pueden de dos tipos: circuitos en serie y circuitos en paralelo. Una de las principales diferencias en estos circuitos es la forma en que están conectadas entre sí las resistencias. Al estudiar cada tipo de circuito, observa cómo se conectan las cargas. CIRCUITOS EN SERIE http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=189685 ¿COMPRENDISTE? 4. Identifica ¿Cuáles son las dos clases de circuitos? ¿COMPRENDISTE? 5. Describe ¿Cómo están conectadas las resistencias en un circuito en serie? En un circuito en serie, todas las partes se conectan en un solo círculo. Sólo hay una vía para que fluyan las cargas. Así, las cargas que se mueven a través de un circuito en serie deben fluir a través de cada parte del circuito. Todas las cargas en un circuito en serie comparten la misma corriente. Las cuatro idénticas ampolletas en la figura de abajo se unen en una serie. Debido a que la corriente en cada ampolleta es la misma, las luces alumbran con el mismo brillo. Sin embargo, si se agregan más ampolletas, sube la resistencia de todo el circuito. Esto provoca que baje la corriente en el circuito, de modo que todas las ampolletas atenuarán su brillo. En un circuito en serie La misma corriente fluye a través de cada ampolleta (carga) y vuelve de nuevo a la batería. Copyright © by Holt, Rinehart and Winston. All rights reserved. 2 GAToledo, Depto de Ciencias, SFC, 2014
  • 3. Nombre SECTION 4 Curso Fecha Circuitos eléctricos, continuación USOS DE LOS CIRCUITOS EN SERIE Los circuitos en serie tienen un solo camino para el movimiento de los electrones o cargas. Por lo tanto, si hay alguna interrupción en el circuito, la corriente se detendrá. Por ejemplo, si una ampolleta en un circuito en serie se quema, se rompe el circuito. Ninguna de las ampolletas en el circuito se iluminará. El uso de circuitos en serie no sería una muy buena manera de cablear tu casa. Imagínate si tu refrigerador y una lámpara estuvieran conectados en un circuito en serie. Tu refrigerador podría funcionar sólo cuando la lámpara estuviera encendida. Y si la ampolleta se quemara, ¡ el refrigerador dejaría de trabajar ! Sin embargo, los circuitos en serie son útiles en algunos aspectos. Por ejemplo, utilizamos circuitos en serie para conectar alarmas antirrobo. Si alguna parte del circuito en una alarma antirrobo falla, la corriente se detiene. La falta de corriente señala que existe un problema y la alarma sonará. CIRCUITOS PARALELOS ¿COMPRENDISTE? 6. Explica ¿Cuál es la causa de que todas las luces de un circuito en serie se apaguen si una de ellas se quema? Pensamiento crítico 7. Explica ¿Por qué los circuitos en serie no son una buena forma de cablear tu casa? En vez de estar conectados en serie, los circuitos en los edificios y en las casas se conectan en paralelo. Un circuito en paralelo es un circuito donde cada resistencia que se conecta a la fuente de energía lo está de forma independiente al resto. La corriente en un circuito paralelo fluye a través de más de una ruta. ¿COMPRENDISTE? 8. Describe ¿Cómo fluye la corriente en un circuito en paralelo? En un circuito en paralelo, la corriente fluye desde la batería y viaja por un camino a través de cada bombilla. La corriente fluye entonces de nuevo a la batería. Si se desenrosca una bombilla, las otras tres siguen iluminadas ya que los electrones fluirán por las otras vías. A diferencia de las resistencias en un circuito en serie, las de un circuito paralelo no tienen la misma corriente. En ves de esto, cada resistencia en un circuito paralelo usa el mismo voltaje. Por ejemplo, cada ampolleta en la figura de arriba usa el voltaje completo de la batería. Como resultado de esto, cada ampolleta queda iluminada a su máximo brillo. Si se conectaran más ampolletas en paralelo, todas brillarían a su máxima intensidad. Puedes conectar resistencias que necesitan diferentes corrientes al mismo circuito paralelo. Por ejemplo, una secadora de pelo, que necesita mucha corriente, puede ser conectada a un circuito con una lámpara, que necesita menos corriente. Pensamiento crítico 9. Explica ¿Por qué utilizamos circuitos paralelos en el cableado de nuestras casas? _______________________________________ Copyright © by Holt, Rinehart and Winston. All rights reserved. 3 GAToledo, Depto de Ciencias, SFC, 2014
  • 4. Nombre SECTION 4 Curso Fecha Circuitos eléctricos, continuación USOS PARA EL CIRCUITO PARALELO En un circuito paralelo, cada vía del circuito puede operar por si mismo. Si una resistencia se quema o deja de funcionar, las cargas seguirán fluyendo a través de las otras vías, de modo que aquellas vías seguirán operando. En tu casa, cada aparato eléctrico tiene su propia vía y su propio interruptor. Con un circuito paralelo, puedes usar una ampolleta o un refrigerador aún si uno de ellos deja de operar. ¿Cómo se hacen circuitos seguros? En cada hogar, varios circuitos conectan a todas las luces, electrodomésticos y tomas de corriente. Los circuitos vienen desde una caja de interruptores o una caja de fusibles que actúa como el "centro eléctrico" para el edificio. Cada parte del circuito se denomina una rama. En Chile, la mayoría de las ramas son de 220 V. Fallas en los circuitos ¿COMPRENDISTE? 10. Identifica ¿Cuál es el nombre dado a cada parte de un circuito que viene de una caja de fusibles o de una caja de interruptores? ¿COMPRENDISTE? 11. Identifica ¿Cuáles son los dos aparatos de seguridad usados en los circuitos? _______________________________________ Alambres rotos o el agua pueden causar un cortocircuito . En un cortocircuito, el flujo de electrones no pasan por una o más resistencias en el circuito. La resistencia disminuye, por lo que la corriente aumenta. Los cables se pueden calentar y el circuito puede fallar. Los cables podrían calentarse lo suficiente como para iniciar un incendio. Los circuitos también pueden fallar si se sobrecargan. Cuando hay demasiadas resistencias en un circuito, la corriente aumenta y podría comenzar un incendio. Las medidas de seguridad, tales como fusibles e interruptores automáticos, ayudan a prevenir los incendios de origen eléctrico. El fusible fundido de la izquierda debe ser reemplazado por un nuevo fusible, tal como el de la derecha. FUSIBLES Un fusible posee una lámina metálica (de plomo, por ejemplo) en su interior. Se coloca en el cableado al principio de un circuito. Los electrones en el circuito fluyen través de esta lámina. Si la corriente es demasiado alta, la lámina de metal se derrite. Como resultado, el circuito se corta y los electrones dejan de fluir. Para permitir que el flujo de corriente se restablezca de nuevo, debes descubrir qué fue lo que provocó una corriente demasiado alta. A veces hay demasiados aparatos que están funcionando al mismo tiempo. Una vez detectado el problema, debes poner un nuevo fusible. http://www.tutorvista.com/physics/animations/electric-­‐fuse-­‐animation Copyright © by Holt, Rinehart and Winston. All rights reserved. 4 GAToledo, Depto de Ciencias, SFC, 2014
  • 5. Nombre SECTION 4 Curso Fecha Circuitos eléctricos, continuación INTERRUPTORES http://programacasasegura.org/mx/seguridad/el-protector-de-vida-el-interruptor-de-circuito- por-falla-a-tierra/ Los interruptores, como los fusibles, detienen la corriente si es demasiado alta. Un interruptor es un switch que se abre automáticamente si la corriente es demasiado alta. Una tira de metal en el interruptor se calienta, se dobla y abre el interruptor, el cual abre el circuito. Los electrones dejan de fluir. Se puede cerrar un interruptor abierto con solo girar el interruptor después de haber solucionado el problema eléctrico. Un interruptor de circuito con fuga a tierra (ICFT), que se muestra en la figura siguiente, actúa como un pequeño interruptor. Este interruptor abre el circuito si las corrientes en ambos lados del circuito son diferentes. Para cerrar el circuito, se debe presionar el botón de reinicio que se encuentra en el medio del ICFT. ¿COMPRENDISTE? 12. Describe ¿Cómo se deja operando a un interruptor de circuitos después de que ha sido abierto? Los ICFTs se encuentran a menudo en enchufes de baños y cocinas para protegerte de una descarga eléctrica. CONSEJOS DE SEGURIDAD SOBRE ELECTRICIDAD Utilizas aparatos eléctricos cada día. Por lo tanto, es importante recordar que el uso de la electricidad puede ser peligrosa. Las señales de advertencia, tales como las nombradas a continuación, pueden ayudarle a evitar peligros eléctricos. Para mantenerse seguro cuando se utiliza la electricidad, sigue estos consejos: • Asegúrate de que el aislamiento de los cables no esté gastado. • No sobrecargues los circuitos conectando demasiados aparatos. • No uses aparatos eléctricos con las manos mojadas o mientras estés parado en el agua. Identifica Dilo Analiza con algún compañero los problemas eléctricos que hayas tenido. ¿Podría haberte ayudado a evitar el problema alguno de los consejos de seguridad descritos en el texto? Identifica el problema y nombra la norma de seguridad. __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ • Nunca pongas ningún objeto, a menos que sea un enchufe, en una toma de corriente. Obedecer las señales que advierten alto voltaje puede mantenerte a salvo de peligros eléctricos. Copyright © by Holt, Rinehart and Winston. All rights reserved. 5 GAToledo, Depto de Ciencias, SFC, 2014
  • 6. Nombre Curso Fecha Lección 3 Revisión VOCABULARIO circuito paralelo 6. Identifica ¿Qué norma de seguridad se debe aplicar si tienen un circuito sobrecargado? 6 Un circuito donde las partes están unidas en varias ramas de modo que la diferencia de potencial a través de cada parte es la misma. circuito en serie Un circuito en el cual las partes están unidas una después de otra de modo que la intensidad de la corriente en cada parte siempre es la misma. 1. Describe ¿Cuáles son las tres partes que deben estar presentes en un circuito para que funcione correctamente? 2. Interpreta Gráficos Los circuitos de abajo corresponden a los dos tipos tratados en la guía. Escribe el nombre correcto a cada circuito y rotula en el circuito en serie, las siguientes partes: Fuente de energía, Resistencia y alambre. Circuito A Circuito B 3. Explica ¿Qué características poseen los fusibles e interruptores automáticos para proteger tu casa contra incendios eléctricos? 4. Infiere Supón que enciendes la estufa eléctrica de tu casa produciendo un apagón de todas las luces de tu casa? ¿Por qué sucedió esto? 5. Identifica ¿Cuál parte de un circuito cambia la energía eléctrica a otra forma de energía? 7. Construye Usando el siguiente sitio interactivo, crea un circuito en serie y uno en paralelo. http://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-­‐construction-­‐kit-­‐dc