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“AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA
               EL MUNDO”

  FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y
               SISTEMAS




TERCER LABORATORIO: “LEY DE OHM”
                  CURSO:
           LABORATORIO DE FISICA II

                  DOCENTE:
           SANTA CRUZ DELGADO, José

               INTEGRANSTES:
- CACERES SANCHEZ, Juan Carlos        0911490
-MACHACA CONDORI, Henry José          1121772
-PEÑALOZA DEXTRE, Juan Manuel         1021549
- RIVAS PUMASONCCO, Juan Carlos       1111118

                    CICLO:
                      III

                    AULA:
                     C403

                   SECCION:
                      331

                    TURNO:
                    NOCHE

             FECHA DE ENTREGA:
                  30/12/2011
1.- OBJETIVOS




2.- MARCO TEORICO
4.- PARTE EXPERIMENTAL

  A) EQUIPOS Y MATERIALES
B) SISTEMA EXPERIMENTAL


1. Asegúrese que el alambre de nicróm, se encuentre enroscado en el porta
   muestras cerámico y lo llamaremos R, según el circuito.

2. Armamos el circuito mostrado en la Figura N° 2 el interruptor debe estar en 0
   (Off)

3. Hacer un chequeo minucioso de todos los instrumentos de medición y que
   estos Hayan sido correctamente conectados.

4. Cierre el interruptor (S) del circuito.

5. Activamos la fuente y seleccionamos un nivel de voltaje U, y tomamos este
   valor en la Tabla N° 1.

6. Medimos con el voltímetro la caída de potencial (el voltaje a través de
   resistencia), anote su resultado en la Tabla N° 1.

7. Mida la corriente con el amperímetro que circula por la resistencia, anote sus
   resultados en la Tabla N° 1.
8. Repetimos los pasos (6) y (7) para varias lecturas de U, y anotamos los
          resultados en la Tabla Nº 1.

    9. Ponga el voltaje a cero y desactive la fuente.

    10.    Reemplace en el circuito del figura Nº2, el porta-muestra cerámico de
          resistencia R, con una resistencia de valor conocida, por ejemplo de 100 ohm y
          47 ohm.

    11. Active la fuente y repita todas las lecturas anteriores en la tabla Nº 2 y tabla Nº
          3.




                               S




U         +                                     A
          -
                        Rnicrom

                               V




    C) TOMA DE DATOS



          Tabla 1: Para el alambre de Nicrom

Voltaje de la
                    Voltimetro V   Amperimetro I    Relación V/I
 Fuente U
                      (voltio)      (amperios)          (Ω)
 (Voltios)
      2                 1.98             0.06           33
4             3.99             0.121            32.98
       6             5.64             0.174            32.41
       8             7.98             0.264            30.23
      10             9.99             0.312            32.02
      12             12.2             0.364            33.52



        Tabla 2: Para la resistencia de 47Ω

 Voltaje de la                                                        Error
                 Voltimetro V    Amperimetro I      Relación V/I
  Fuente U                                                           Relativo
                   (voltio)       (amperios)            (Ω)
  (Voltios)                                                         porcentual
       2             1.98            0.0415            47.71           1.512
       4             3.98            0.0834            47.72           1.536
       6             6.02            0.123             48.94           4.134
       8             7.99            0.1675            47.70           1.493
      10             9.97             0.22             45.32          -3.578
      12            12.01             0.26             46.19          -1.718



Tabla 3: Para la resistencia de 100Ω



 Voltaje de la
                 Voltimetro V    Amperimetro I      Relación V/I   Error Relativo
  Fuente U
                   (voltio)       (amperios)            (Ω)         porcentual
  (Voltios)
       2             1.99            0.0198            100.51           0.51
       4             3.98            0.0398            100.00           0.00
       6             5.89            0.0594            99.16            -0.84
       8             7.98            0.0795            100.38           0.38
      10             10.01             0.12            83.42           -16.58
      12             11.95             0.14            85.36           -14.64




    D) TRATAMIENTO DE DATOS


4.-CUESTIONARIO
1.-¿Cómo cambia la corriente la través de un alambre (Nicrom)si se triplica el volteje V?
La intensidad cambia proporcionalmente al voltaje aplicado cuando la resistencia y la
temperatura del conductor mantienen su valor.
Si triplicas el voltaje se triplicará la corriente que pasa por el alambre.
Lo que si deberás tener en cuenta es que si el conductor se calienta aumentará su resistencia
interna haciendo que la corriente disminuya.
En el caso del Nicrom el coeficiente de temperatura a 0º C es de 0.003 y que con la siguiente
ecuación podrás determinar la resistencia real del alambre en función de la temperatura que
alcance: R=Resistencia que tiene el alambre a 0º C (tendrías que medirla) x (1 + (0.003 x
temperatura que alcanza)).

2.-¿Cuál es la relación entre el voltaje V y la intensidad de corriente I usando los valores de
las tablas N*1 y N*2?.Calcule el promedio de estos cocientes para cada muestra.(para los
cálculos use la teoría de propagación de errores)

El promedio seria



Para la tabla 1:

RPROM = (33+32.98+32.41+30.23+32.02+33.52)/6

RPROM = 32.36



Para la tabla 2:

RPROM = (47.71+47.72+48.94+47.70+45.32+46.19)/6

RPROM = 47.26

3.- ¿Qué condición debe satisfacer el valor de R en el alambre de Nicrom, sometido al ensayo
eléctrico?

R1 = R2 [1 + a ( t2 - t1)] y (ro * l / A)

Ro nicrom > [ohms*metro]a 20ºC = 108X10^-8

a = coeficiente de resistividad a la temperatura t

4.-La relación entre la corriente I. voltaje V y resistencia eléctrica R. represéntelos como una
ecuación. ¿Es lineal o cuadrática?

En un circuito al aplicarle un voltaje alto, éste tiende a mover una gran cantidad de electrones
por los conductores, ya que es mucha la fuerza eléctrica que los empujará a circular; en
cambio si el voltaje es pequeño, tenderá a provocar una corriente de electrones muy baja.
Pero si se aplica el voltaje a un material aislante, posiblemente no hará mover a los electrones,
ya que los átomos de estos materiales ejercen una fuerza de atracción muy fuerte que no los
dejan circular. Por tal motivo, la corriente que puede circular por un circuito o conductor,
dependerá del voltaje aplicado y del valor de la resistencia eléctrica.
En un circuito al aumentar el voltaje también aumentará la corriente eléctrica, manteniendo
fijo el valor de la resistencia, si aumenta el doble también aumentará al doble la corriente
eléctrica, es decir, la corriente varía en proporción directa al voltaje.
En cambio, si se mantiene fijo el voltaje y se aumenta la resistencia del circuito, la corriente
disminuye, ya que existe una mayor oposición a que fluyan los electrones, por el contrario, si
disminuye la resistencia aumentará la corriente; por que la corriente varía en proporción
inversa al valor de la resistencia. Esto es lo que establece la ley de Ohm, la corriente varía en
proporción directa al voltaje, e inversamente al valor de la resistencia. E=IR o I=E/R

5.- De la experiencia de este laboratorio. Opine usted ¿Qué significa resistencia eléctrica?

Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito
eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o
electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en
sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica.



8.- REFERENCIAS

http://books.google.com.pe/books?
id=T7IEAAAACAAJ&dq=fisica+universitaria&hl=es&sa=X&ei=0jr7TrXJGsi2twfQ-
fTQBg&ved=0CDQQ6AEwAQ

http://books.google.com.pe/books?
id=cGTl99kok9UC&printsec=frontcover&dq=fisica+universitaria&hl=es&sa=X&ei=0jr7TrXJGsi
2twfQ-fTQBg&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=fisica%20universitaria&f=false

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  • 1. “AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO” FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS TERCER LABORATORIO: “LEY DE OHM” CURSO: LABORATORIO DE FISICA II DOCENTE: SANTA CRUZ DELGADO, José INTEGRANSTES: - CACERES SANCHEZ, Juan Carlos 0911490 -MACHACA CONDORI, Henry José 1121772 -PEÑALOZA DEXTRE, Juan Manuel 1021549 - RIVAS PUMASONCCO, Juan Carlos 1111118 CICLO: III AULA: C403 SECCION: 331 TURNO: NOCHE FECHA DE ENTREGA: 30/12/2011
  • 3.
  • 4. 4.- PARTE EXPERIMENTAL A) EQUIPOS Y MATERIALES
  • 5. B) SISTEMA EXPERIMENTAL 1. Asegúrese que el alambre de nicróm, se encuentre enroscado en el porta muestras cerámico y lo llamaremos R, según el circuito. 2. Armamos el circuito mostrado en la Figura N° 2 el interruptor debe estar en 0 (Off) 3. Hacer un chequeo minucioso de todos los instrumentos de medición y que estos Hayan sido correctamente conectados. 4. Cierre el interruptor (S) del circuito. 5. Activamos la fuente y seleccionamos un nivel de voltaje U, y tomamos este valor en la Tabla N° 1. 6. Medimos con el voltímetro la caída de potencial (el voltaje a través de resistencia), anote su resultado en la Tabla N° 1. 7. Mida la corriente con el amperímetro que circula por la resistencia, anote sus resultados en la Tabla N° 1.
  • 6. 8. Repetimos los pasos (6) y (7) para varias lecturas de U, y anotamos los resultados en la Tabla Nº 1. 9. Ponga el voltaje a cero y desactive la fuente. 10. Reemplace en el circuito del figura Nº2, el porta-muestra cerámico de resistencia R, con una resistencia de valor conocida, por ejemplo de 100 ohm y 47 ohm. 11. Active la fuente y repita todas las lecturas anteriores en la tabla Nº 2 y tabla Nº 3. S U + A - Rnicrom V C) TOMA DE DATOS Tabla 1: Para el alambre de Nicrom Voltaje de la Voltimetro V Amperimetro I Relación V/I Fuente U (voltio) (amperios) (Ω) (Voltios) 2 1.98 0.06 33
  • 7. 4 3.99 0.121 32.98 6 5.64 0.174 32.41 8 7.98 0.264 30.23 10 9.99 0.312 32.02 12 12.2 0.364 33.52 Tabla 2: Para la resistencia de 47Ω Voltaje de la Error Voltimetro V Amperimetro I Relación V/I Fuente U Relativo (voltio) (amperios) (Ω) (Voltios) porcentual 2 1.98 0.0415 47.71 1.512 4 3.98 0.0834 47.72 1.536 6 6.02 0.123 48.94 4.134 8 7.99 0.1675 47.70 1.493 10 9.97 0.22 45.32 -3.578 12 12.01 0.26 46.19 -1.718 Tabla 3: Para la resistencia de 100Ω Voltaje de la Voltimetro V Amperimetro I Relación V/I Error Relativo Fuente U (voltio) (amperios) (Ω) porcentual (Voltios) 2 1.99 0.0198 100.51 0.51 4 3.98 0.0398 100.00 0.00 6 5.89 0.0594 99.16 -0.84 8 7.98 0.0795 100.38 0.38 10 10.01 0.12 83.42 -16.58 12 11.95 0.14 85.36 -14.64 D) TRATAMIENTO DE DATOS 4.-CUESTIONARIO 1.-¿Cómo cambia la corriente la través de un alambre (Nicrom)si se triplica el volteje V?
  • 8. La intensidad cambia proporcionalmente al voltaje aplicado cuando la resistencia y la temperatura del conductor mantienen su valor. Si triplicas el voltaje se triplicará la corriente que pasa por el alambre. Lo que si deberás tener en cuenta es que si el conductor se calienta aumentará su resistencia interna haciendo que la corriente disminuya. En el caso del Nicrom el coeficiente de temperatura a 0º C es de 0.003 y que con la siguiente ecuación podrás determinar la resistencia real del alambre en función de la temperatura que alcance: R=Resistencia que tiene el alambre a 0º C (tendrías que medirla) x (1 + (0.003 x temperatura que alcanza)). 2.-¿Cuál es la relación entre el voltaje V y la intensidad de corriente I usando los valores de las tablas N*1 y N*2?.Calcule el promedio de estos cocientes para cada muestra.(para los cálculos use la teoría de propagación de errores) El promedio seria Para la tabla 1: RPROM = (33+32.98+32.41+30.23+32.02+33.52)/6 RPROM = 32.36 Para la tabla 2: RPROM = (47.71+47.72+48.94+47.70+45.32+46.19)/6 RPROM = 47.26 3.- ¿Qué condición debe satisfacer el valor de R en el alambre de Nicrom, sometido al ensayo eléctrico? R1 = R2 [1 + a ( t2 - t1)] y (ro * l / A) Ro nicrom > [ohms*metro]a 20ºC = 108X10^-8 a = coeficiente de resistividad a la temperatura t 4.-La relación entre la corriente I. voltaje V y resistencia eléctrica R. represéntelos como una ecuación. ¿Es lineal o cuadrática? En un circuito al aplicarle un voltaje alto, éste tiende a mover una gran cantidad de electrones por los conductores, ya que es mucha la fuerza eléctrica que los empujará a circular; en cambio si el voltaje es pequeño, tenderá a provocar una corriente de electrones muy baja. Pero si se aplica el voltaje a un material aislante, posiblemente no hará mover a los electrones, ya que los átomos de estos materiales ejercen una fuerza de atracción muy fuerte que no los dejan circular. Por tal motivo, la corriente que puede circular por un circuito o conductor,
  • 9. dependerá del voltaje aplicado y del valor de la resistencia eléctrica. En un circuito al aumentar el voltaje también aumentará la corriente eléctrica, manteniendo fijo el valor de la resistencia, si aumenta el doble también aumentará al doble la corriente eléctrica, es decir, la corriente varía en proporción directa al voltaje. En cambio, si se mantiene fijo el voltaje y se aumenta la resistencia del circuito, la corriente disminuye, ya que existe una mayor oposición a que fluyan los electrones, por el contrario, si disminuye la resistencia aumentará la corriente; por que la corriente varía en proporción inversa al valor de la resistencia. Esto es lo que establece la ley de Ohm, la corriente varía en proporción directa al voltaje, e inversamente al valor de la resistencia. E=IR o I=E/R 5.- De la experiencia de este laboratorio. Opine usted ¿Qué significa resistencia eléctrica? Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. 8.- REFERENCIAS http://books.google.com.pe/books? id=T7IEAAAACAAJ&dq=fisica+universitaria&hl=es&sa=X&ei=0jr7TrXJGsi2twfQ- fTQBg&ved=0CDQQ6AEwAQ http://books.google.com.pe/books? id=cGTl99kok9UC&printsec=frontcover&dq=fisica+universitaria&hl=es&sa=X&ei=0jr7TrXJGsi 2twfQ-fTQBg&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=fisica%20universitaria&f=false