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Physics with Thomas

Conectar amperímetro y voltímetro · cambiarlos rompe el medidor

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El amperímetro se conecta en serie dentro del circuito, porque toda la carga que mides tiene que atravesarlo; por eso casi no tiene resistencia. El voltímetro se conecta en paralelo con el componente, porque la tensión es una diferencia entre dos puntos; tiene una resistencia enorme. Si los cambias, rompes el amperímetro o la bombilla se queda apagada.

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Dos medidores, una regla: el amperímetro va dentro del circuito, el voltímetro al lado. Si los cambias, no solo mides lo que no es. Rompes tu medidor.

Antes de medir, dibujas lo que montas, y lo haces como esquema eléctrico. Cada cable es una recta, cada esquina un ángulo recto, y cada componente un símbolo fijo. Dos montajes que en la mesa parecen totalmente distintos pueden tener el mismo esquema, y entonces también se comportan igual.

La intensidad de corriente es carga eléctrica que pasa por un punto. Si quieres medirla, toda la carga tiene que pasar por tu medidor: abres el circuito y pones el medidor en medio, en serie. Por eso un amperímetro casi no tiene resistencia, alrededor de una centésima de ohmio, para cambiar lo menos posible el circuito que mide.

La tensión es otra cosa: una diferencia entre dos puntos, cuánta energía pierde un culombio de camino de aquí a allí. Una diferencia la mides conectándote a ambos lados, así que el voltímetro lo pones en paralelo con el componente. Y está hecho justo al revés, con una resistencia gigantesca de millones de ohmios, para que por él no pase prácticamente ninguna corriente.

Luego, la pregunta del principio. Si conectas un amperímetro a los polos de una pila, es como conectar un cable a la fuente: un cortocircuito, y toda la corriente pasa por tu medidor. Si pones un voltímetro en el circuito, de golpe hay millones de ohmios en tu circuito y la bombilla se queda apagada. Un error explota, el otro no hace nada.

Para física de bachillerato, en el tema de electricidad.

In deze video

  1. 0:00Una regla que parece absurda
  2. 0:14Dibujar un circuito
  3. 0:55El amperímetro va en el circuito
  4. 1:23El voltímetro va al lado
  5. 2:11Qué sale mal si los cambias
  6. 2:48Tres cosas que recordar
  7. 3:12Dos preguntas
  8. 3:31Las respuestas
  9. 3:53Así mides lo que pasa en un circuito

De hele uitleg, uitgeschreven

Una regla que parece absurda

0:00Dos medidores, una regla: el amperímetro en el circuito, el voltímetro al lado. Si los cambias, no solo mides lo que no es. Rompes tu medidor.

Dibujar un circuito

0:14Antes de medir, dibujas lo que montas, y no como una imagen, sino como un esquema. En un esquema eléctrico cada cable es una recta, cada esquina un ángulo recto, y cada componente un símbolo fijo. Fuente, bombilla, resistencia, interruptor: esos símbolos están fijados y son iguales en todo el mundo.

0:36No es para que quede bonito. Dos circuitos que en la mesa parecen totalmente distintos pueden tener el mismo esquema, y entonces sabes al instante que se comportan igual. Una foto te muestra cómo están los cables; un esquema te muestra lo que pasa.

El amperímetro va en el circuito

0:55La intensidad de corriente es carga que pasa por un punto. Para medirla, toda la carga que cuentas debe cruzar de verdad el medidor. Así que abres el circuito y pones el medidor en medio. En serie. Y por eso un amperímetro está hecho de modo que casi no tiene resistencia: tiene que cambiar lo menos posible el circuito que mide.

1:20Un buen amperímetro ronda la centésima de ohmio.

El voltímetro va al lado

1:24Tensión es otra cosa. La tensión es una diferencia entre dos puntos: cuánta energía pierde un culombio de camino de aquí a allí. Una diferencia se mide conectándose a ambos lados, no metiéndose en medio. Así, el voltímetro va al lado del componente cuya tensión quieres saber. En paralelo.

1:44Y ese está hecho justo al revés: un voltímetro tiene una resistencia gigantesca, millones de ohmios. Y es que por él casi no debe pasar corriente, porque entonces cambiaría el circuito que mide. Ahora la pregunta inicial. Conectas un amperímetro de una centésima de ohmio directo a los polos de una pila. ¿Qué pasa?

Qué sale mal si los cambias

2:12Un amperímetro en la fuente es un cable en la fuente: casi ninguna resistencia entre más y menos. Eso es un cortocircuito. La corriente se hace tan grande como la pila puede dar, y toda pasa por tu amperímetro. Eso no lo aguanta. Al revés es menos dramático, pero igual de mal: pon el voltímetro en serie, y de golpe hay millones de ohmios en tu circuito.

2:37Casi no pasa corriente y tu bombilla se queda apagada. Así que los dos errores se ven muy distintos: uno explota, el otro no hace nada.

Tres cosas que recordar

2:48Tres cosas. Cada cable del esquema es recto y cada componente un símbolo fijo, para que el esquema te muestre lo que hace el circuito. El amperímetro va en el circuito, pues toda la carga debe cruzarlo, y casi no tiene resistencia. El voltímetro va al lado, porque la tensión es una diferencia entre dos puntos, y en cambio tiene una resistencia enorme.

Dos preguntas

3:13Dos preguntas. Uno. Quieres saber cuánta tensión hay en una bombilla. ¿Dónde va tu medidor, y cuál de los dos es? Dos. Alguien mide con un amperímetro y lee cero, con la bombilla encendida. ¿Qué pasa probablemente?

Las respuestas

3:32La primera: el voltímetro, y lo conectas en paralelo con la bombilla, o sea, con una patita a cada lado. La segunda: ese medidor no está en el circuito, sino al lado, en alguna rama por la que no pasa corriente. Si la bombilla luce, pasa corriente, así que, si marca cero, tu medidor mide en mal sitio.

Así mides lo que pasa en un circuito

3:53Así mides lo que pasa en un circuito. Otro vídeo del canal trata de componentes que conducen en un solo sentido, y de tensión continua frente a alterna.

Veelgestelde vragen

¿Cómo se conectan un amperímetro y un voltímetro?

El amperímetro se conecta en serie: abres el circuito y pones el medidor en medio, para que toda la carga pase por él. El voltímetro se conecta en paralelo, con una conexión a cada lado del componente cuya tensión quieres saber, porque la tensión es una diferencia entre dos puntos.

¿Qué pasa si conectas un amperímetro a los polos de una pila?

Provocas un cortocircuito. Un amperímetro casi no tiene resistencia, alrededor de una centésima de ohmio, así que actúa como un cable entre más y menos. La corriente se hace tan grande como la pila puede dar y pasa toda por el medidor, y eso no lo aguanta.

¿Por qué un voltímetro tiene una resistencia tan grande?

Porque por él no debe pasar prácticamente ninguna corriente; si no, cambiaría el circuito que mide. Por eso un voltímetro tiene una resistencia de millones de ohmios. Si lo pones por error en el circuito, casi no pasa corriente y la bombilla se queda apagada.

¿Por qué un amperímetro marca cero si la bombilla está encendida?

Porque el medidor no está en el circuito sino al lado, en una rama por la que no pasa corriente. Si la bombilla luce, pasa corriente, así que si el medidor marca cero, mide en el sitio equivocado.

Antes vino la tensión y la capacidad: por qué dos pilas con el mismo número no duran lo mismo. Después: tensión continua, tensión alterna, y por qué un LED solo funciona en un sentido.

Este vídeo lleva audio y subtítulos en varios idiomas. Elige los tuyos bajo el icono del engranaje del reproductor, en Pista de audio y en Subtítulos.

Physics with Thomas: física explicada con imágenes donde aportan algo, y sin ellas donde distraen.

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Thomas Schuurmans

Mijn naam is Thomas Schuurmans, en ik heb een passie voor natuurkunde en voor begrijpen waarom dingen werken zoals ze werken. Wat ik wil, is jonge mensen aanmoedigen om vaker “waarom is dat?” en “hoe werkt dat?” te vragen, en ze de handvatten van de natuurkunde geven op een manier die makkelijk is en die je kunt zien.

Ik ben in 2003 afgestudeerd in Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. Daarna werkte ik ruim twintig jaar buiten het onderwijs: eerst bij TNO, daarna bij een ontwerpbureau, en uiteindelijk als oprichter van Proportion Global, waarmee ik aan innovatievraagstukken werk in Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Azië. Dat werk lijkt meer op natuurkunde dan je zou denken: niet beginnen bij een oplossing, maar eerst begrijpen wat er aan de hand is, iets proberen, fout zitten, en opnieuw kijken.

Sinds 2026 geef ik natuurkunde in de onder- en bovenbouw, en ben ik begonnen aan mijn master aan de Universiteit van Amsterdam voor mijn eerstegraads bevoegdheid. Daar leerde ik dat de echte aandacht van een middelbare scholier voor nieuwe stof ongeveer zeven minuten duurt. En mijn valkuil is nu net om te veel randverhalen te vertellen.

Daaruit is het idee geboren: video's die één onderwerp scherp en visueel uitleggen, binnen die zeven minuten. Ik maak ze voor mijn eigen leerlingen. Daarna zet ik ze openbaar online, want goede uitleg hoort beschikbaar te zijn voor iedereen die hem nodig heeft, waar je ook woont en in welke taal je denkt en spreekt.