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La ley de Ohm dice que el voltaje en una resistencia es igual a la corriente que la atraviesa multiplicada por su resistencia: V = I × R. Una corriente de 2,5 A a través de un faro de 4,8 Ω necesita 2,5 × 4,8 = 12 voltios y disipa P = I²R = 30 watts. Ingresa la corriente en amperios y la resistencia en ohmios para obtener el voltaje en voltios y la potencia en watts.

Calculadora de ley de Ohm — voltaje y potencia

Voltaje y potencia para 2,5 A a través de 4,8 Ω.

Voltaje (V)12
Potencia (W)
30

Ejemplos rápidos

Cómo se calcula

  1. Voltaje = corriente × resistenciaV=IRV = I \, R
    I
    = 2,5
    R
    = 4,8
    12
  2. Potencia = corriente² × resistenciaP=I2RP = I^2 R
    I
    = 2,5
    R
    = 4,8
    30
Voltaje (V)12

Cómo funciona

La ley de Ohm describe cómo se relacionan el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito simple. La corriente a través de la mayoría de los conductores es directamente proporcional al voltaje aplicado, lo que se reordena como:

V = I × R

donde V es el voltaje (voltios), I es la corriente (amperios) y R es la resistencia (ohmios). Esta calculadora resuelve el voltaje a partir de la corriente y la resistencia, y también informa la potencia que disipa la resistencia:

P = I² × R

que es lo mismo que P = VI (la potencia es igual al voltaje por la corriente). Ingresa amperios y ohmios y obtienes voltios y watts.

La ley funciona en cualquier dirección. Si conoces dos de las tres magnitudes —voltaje, corriente y resistencia—, la tercera se deduce: V = IR, o I = V/R, o R = V/I. La calculadora usa la dirección V = IR; las preguntas frecuentes muestran cómo obtener la corriente o la resistencia.

Ejemplo resuelto

El ejemplo del faro de OpenStax consume 2,50 A y tiene una resistencia de 4,80 Ω, así que el voltaje en él es 2,5 × 4,8 = 12 V —el sistema eléctrico de un automóvil—. La potencia que convierte en luz y calor es I²R = 2,5² × 4,8 = 30 W. Los valores predefinidos también cubren un LED diminuto (0,02 A; 100 Ω → 2 V; 0,04 W) y un elemento calefactor (12,5 A; 9,6 Ω → 120 V; 1500 W).

Preguntas frecuentes

¿Qué es la ley de Ohm?

La ley de Ohm establece que el voltaje en una resistencia es igual a la corriente que la atraviesa por su resistencia: V = IR. De forma equivalente, la corriente es proporcional al voltaje, I = V/R: si duplicas el voltaje, duplicas la corriente a través de una resistencia fija.

¿Cómo calculo la corriente o la resistencia en lugar del voltaje?

Reordena la ley. Para la corriente, usa I = V ÷ R; para la resistencia, usa R = V ÷ I. Las tres formas —V = IR, I = V/R, R = V/I— son la misma relación resuelta para una incógnita distinta, así que dos cualesquiera de los tres valores dan el tercero.

¿Cuáles son las unidades: voltios, amperios y ohmios?

El voltaje se mide en voltios (V), la corriente en amperios (A) y la resistencia en ohmios (Ω). Un voltio impulsa un amperio a través de un ohmio. La potencia se mide en watts (W), donde un watt es un joule de energía por segundo.

¿Cómo se calcula la potencia eléctrica?

La potencia es la rapidez con la que una resistencia convierte energía eléctrica en calor o luz: P = VI. Al sustituir la ley de Ohm se obtienen dos equivalencias útiles, P = I²R y P = V²/R. Esta calculadora informa P = I²R a partir de la corriente y la resistencia que ingresas.

¿La ley de Ohm se aplica a todo componente?

No. Se cumple bien en los conductores *óhmicos*, como los cables metálicos y las resistencias a temperatura constante, donde la corriente se mantiene proporcional al voltaje. Componentes como los diodos, los transistores y las bombillas de filamento son no óhmicos —su resistencia cambia con el voltaje o la temperatura—, así que V = IR es solo una aproximación para ellos.

¿Por qué la potencia es cero cuando la resistencia es cero?

Con resistencia cero no hay caída de voltaje (V = I × 0 = 0) ni se disipa energía (P = I² × 0 = 0): un cortocircuito ideal. Los cables reales tienen una pequeña resistencia, así que un cortocircuito real todavía disipa algo de potencia y puede demandar una corriente elevada.