1 Megaohmio = 0.001 Gigaohmio

1 MΩ = 0.001 GΩ
New Conversion

Fórmula de Conversión

1 MΩ = 0.001 GΩ


Unit Information

Megaohm

Una unidad múltiple métrica de resistencia eléctrica igual a un millón de ohmios (10⁶ Ω). Utilizada para mediciones de alta resistencia en pruebas de aislamiento, análisis de corriente de fuga y aplicaciones electrónicas sensibles. Esencial para caracterizar materiales dieléctricos, integridad del aislamiento de cables y circuitos de alta impedancia. Crítica en equipos médicos, sistemas de alto voltaje e instrumentación de precisión donde los valores de alta resistencia garantizan la seguridad, previenen fugas y mantienen la integridad de la señal. Comúnmente empleada en megóhmetros, circuitos de electrómetro y situaciones que requieren aislamiento y flujo de corriente mínimo.

Gigaohm

Una unidad múltiple métrica de resistencia eléctrica igual a mil millones de ohmios (10⁹ Ω). Utilizada para mediciones de resistencia ultra alta en instrumentos científicos especializados, sistemas de vacío y aplicaciones espaciales. Esencial para caracterizar circuitos de impedancia extremadamente alta, materiales de aislamiento en entornos extremos y rutas de fuga en sistemas de alta pureza. Crítica en experimentos de física de partículas, instrumentación satelital e investigación fundamental donde la fuga de corriente mínima es primordial. Representa valores de resistencia encontrados en aislantes ideales, dieléctricos perfectos y situaciones que requieren impedancia casi infinita para mediciones precisas.

Conversion Tips

  • Remember to check your decimal places for accuracy.
  • This conversion is commonly used in international applications.
  • Consider the context when choosing precision levels.
  • Double-check calculations for critical applications.
Learn More About Electric_resistance

Scientific Overview

La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un material. Convierte energía eléctrica en calor y se mide en ohmios (Ω). La resistencia depende de las propiedades del material, dimensiones y temperatura.

Historical Background

Georg Simon Ohm formuló la Ley de Ohm en 1827, estableciendo la relación fundamental entre voltaje, corriente y resistencia. La unidad ohmio lleva su nombre.

Real-World Applications

Electrónica

Las resistencias controlan el flujo de corriente y dividen voltajes en circuitos.

Ingeniería eléctrica

Los cálculos de resistencia determinan las pérdidas de potencia en líneas de transmisión.

Ciencia de materiales

Las mediciones de resistividad identifican materiales y detectan defectos.

Detección de temperatura

Los termistores utilizan cambios de resistencia para medir temperatura.

Interesting Facts

  • El alambre de cobre tiene muy baja resistencia, lo que lo hace ideal para cableado eléctrico.
  • El cuerpo humano tiene una resistencia de aproximadamente 100,000 ohmios cuando está seco.
  • Los superconductores tienen resistencia eléctrica exactamente cero por debajo de la temperatura crítica.
  • Las resistencias de carbono pueden soportar altas temperaturas y son muy estables.

Key Formulas

Definición de resistencia

R = V/I

Resistividad

R = ρ·L/A

Disipación de potencia

P = I²R = V²/R

Dependencia de temperatura

R = R₀[1 + α(T - T₀)]


Probar otros valores