CAP 25 - fices
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<strong>25</strong>.4 I Fuerza eleclromotriz y circuitos 957<br />
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do o "gastado" cuando alcanza el borne negativo. De hecho, la corriente es la<br />
misma en todos los puntos de una espira simple como el de la figura <strong>25</strong>.14, aun<br />
cuando el espesor de los alambres es diferente en distintos puntos del circuito. Esto<br />
sucede porque la carga se conserva (esto es, no se aea ni se destruye) y porque<br />
no se puede acumular en los dispositivos de circuito que hemos descrito. Si la carga<br />
se acumulase, las diferencias de potencial cambiarían con el tiempo. Es como<br />
el flujo de agua en una fuente ornamental; el agua brota por la parte superior de<br />
la fuente al mismo ritmo con el que llega al fondo, no importa cuáles sean las dimensiones<br />
de la fuente. ¡Nada del agua se "gasta" a 10 largo del trayecto!<br />
Resistencia interna<br />
En un circuito las fuentes rcales no se comportan exactamente como 10 hemos descrito;<br />
la diferencia de potencial entre los bornes de una fuente real en un circuito no<br />
es igual a la fem, como en la ecuación (<strong>25</strong>.14). La razón es que la carga que se traslada<br />
a tr.lves del material de cualquier fuente real encuentra resistencia. A ésta se<br />
le conoce como la resislencia interna de la fuente, y se representa como r. Si esla<br />
resistencia se comporta de acuerdo con la ley de Ohm, r es conSlante e independiente<br />
de la corriente 1. Conforme la corriente avanza a través de r, experimenla<br />
IIna caída dc potencial a.~ociada e igual a fr. De este modo, cuando una corrienle<br />
fluye a través de una fuente, del borne negativo b al borne positivo a, la diferencia<br />
de polencial V"", entre los bornes es<br />
(tensión de bornes, fuente con resistencia interna) (<strong>25</strong>.15)<br />
El polencial V