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La razón es obvia. Si para promover una circulación de / amperios hemos 
de desarrollar un empuje ó presión de I voltios sobre cada Ohmmio de resistencia 
que oponga el conductor, claro es que si éste ofrece una resistencia R veces 
mayor, el empuje deberá aumentar en la misma proporción y será igual á R I 
voltios. 
Así, pues, la caída del voltaje, la pérdida de tensión, el salto absorbido, que 
de todos estos modos se puede expresar el valor de la fuerza electro-motriz que 
es necesaria para lanzar una corriente al través de una resistencia determinada, 
es siempre igual al producto de ésta por la intensidad de aquélla. 
El mismo razonamiento puede servirnos para demostrar la regla general que 
sigue: 
Para determinar el voltaje en los diversos puntos de un circuito cuyas 
resistencias parciales sean conocidas, se dividirá la fuerza electro-motriz total 
en partes directamente proporcionales á las dichas resistencias. 
En efecto: sean r l , r 2 , r 3 y r 4 las resistencias parciales, y E\a. fuerza elec¬ 
tro-motriz total disponible en los terminales del circuito determinado por las 
mismas. A cada ohmmio de resistencia podremos oponer un empuje de 
E : (r i 4 - r 2 + r 3 + rj) voltios : 
la corriente engendrada será pues de 
E : (r¡ y i + yj) amperios 
y las pérdidas de tensión correspondientes á cada una de las resistencias parcia¬ 
les vencidas, serán: 
para r l 
» 
» 
V 
3 
» 
r 
\ 
L d- ^2 + r 3 A- r 4 
_ E 
L 4- r* + 
_ E 
+ r 3 j-r A 
E 
f'i-f r a + r 3 -f- r 4 
Xr, 
X y 2 
X ^3 
Xr 4 
Como comprobación, súmense todas las pérdidas, y la suma deberá ser igual 
á la fuerza electro-motriz total 
E _ _ 
ri + r a + r¿+r 4 1 
r i + - 
y, 
^Ái + L+L + L ) = E 
r \ + ?, 2 "E y 3 + r \ 
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