Calcula a enerxía térmica disipada nos elementos resistivos dun circuito.
"Potencia disipada na forma de calor nos elementos resistivos do circuito."
Q = I² × R × t
ou
Q = P × t
Onde:
Q: Enerxía térmica (xoules, J)
I: Corrente (amperios, A)
R: Resistencia (ohms, Ω)
t: Tempo (segundos, s)
P: Potencia (vatios, W)
Nota: Ambas fórmulas son equivalentes. Usa $ Q = I^2 R t $ cando coñeces a corrente e a resistencia.
A tendencia dun material a oposición ao fluxo da corrente eléctrica, medida en ohms (Ω).
Unha maior resistencia leva a unha maior xeración de calor para a mesma corrente.
Exemplo: Un resistor de 100 Ω limita a corrente e produce calor.
Posencia eléctrica suministrada ou absorbida por un compoñente, medida en vatios (W).
1 vatio = 1 xoule por segundo.
Pódese calcular como: P = I² × R ou P = V × I
Exemplo: Un LED de 5W usa 5 xoules cada segundo.
O fluxo de carga eléctrica a través dun material, medido en amperios (A).
O calor é proporcional ao cuadrado da corrente — duplicar a corrente cuadriplica o calor!
Exemplo: 1 A, 2 A, 10 A — cada un produce niveis de calor moi diferentes.
Duración durante a que fluye a corrente, medida en segundos (s).
Mais tempo → máis calor total xerado.
Exemplo: 1 segundo vs. 60 segundos → 60 veces máis calor.
Cando a corrente fluye a través dun resistor:
Os eléctrons movéronse a través do material
Chocan con átomos, perdeñdo enerxía cinética
Esta enerxía transfírese como enerxía vibracional → calor
O calor total depende de: corrente, resistencia e duración
O proceso é irreversible — a enerxía eléctrica perdesé como calor.
Deseño de elementos de calefacción (por exemplo, fogóns eléctricos, secadores de pelo)
Cálculo da perda de potencia en liñas de transmisión
Estimación do aumento de temperatura en rastros de PCB e compoñentes
Selección de resistores adecuados baseándose na clasificación de potencia
Entender por qué os dispositivos se calentan durante a operación
Análise de seguridade en circuitos (prevenir o sobrecalentamento e o risco de incendio)