ley de ohm

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República Bolivariana de Venezuela Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” Vicerrectorado “Luís Caballero Mejías”. Núcleo Guarenas. Sección 31 Laboratorio de Materiales. Profesor: Elaborado Por:

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LEY DE OHM y resistencias

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Page 1: LEY DE OHM

República Bolivariana de VenezuelaUniversidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”

Vicerrectorado “Luís Caballero Mejías”. Núcleo Guarenas.Sección 31

Laboratorio de Materiales.

Profesor: Elaborado Por:

Guarenas, 21 de febrero de 2014

Page 2: LEY DE OHM

Resistencia eléctrica

Es un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente.

La resistencia de cualquier objeto depende únicamente de su geometría y de su resistividad, por geometría se entiende a la longitud y el area del objeto mientras que la resistividad es un parámetro que depende del material del objeto y de la temperatura a la cual se encuentra sometido. Esto significa que, dada una temperatura y un material, la resistencia es un valor que se mantendrá constante. Además, de acuerdo con la ley de ohm la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la caída de tensión y la corriente en dicha resistencia:

Intensidad de corriente

Es la cantidad de carga eléctrica que transporta un conductor por unidad de tiempo.

La intensidad instantánea I será:

Si la intensidad permanece constante, utilizando incrementos finitos de tiempo, podemos definirla como:

Si por el contrario la intensidad es variable la fórmula anterior nos dará el valor de la intensidad media en el intervalo de tiempo considerado.

Voltaje

Es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz (FEM) sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica.

A mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuerte de (FEM) sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito al que corresponda ese conductor.

Page 3: LEY DE OHM

MATERIALES Y EQUIPOS

o Texdec

o Dos cables de diferentes colores

o Tablero de resistencia

o Fuente digital

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Exp Compruebe el valor numérico de cada resistencia (Ω)

Resistencia (Ω) Resistencia Nominal

Resistencia experimental

Desviación %

R3 68x100 659 OHM 5%R7 47x101 536 OHM 5%R12 56x102 5.58 K 5%R16 47x103 47.5 K 10%R17 68x103 68.4 K 10%R18 82x103 95.7 K 5%R19 39x104 0.42 M 10%

2. Exp. En el circuito de la figura mide V, I Y R

Voltaje Mini Amper Resistencia

Fórmula para calcular la resistencia eléctrica

Page 4: LEY DE OHM

Discusión

Los resultados obtenidos durante el experimento fueron los esperados según los conceptos teóricos recibidos en los cursos anteriores de física, donde nos permitía leer cada uno de los resultado de cuyas resistencia que fueron medidas en el experimento numero Uno y el experimento numero Dos la cual fue montar el circuito y leer las magnitudes físicas dictadas también fueron resultados exitosos.

Análisis de resultado

Experiencia #1

Al comparar la tabla de resultados arrojados en la medición de resistencia nominal observamos que:

o R3, R16, R17 Fueron las resistencia en donde el valor obtenido fue casi exacto siendo

mínima su variabilidad y sin salirse del rango; el menor porcentaje de desviación de estas resistencia es de 5% y el mayor porcentaje de desviación es de 10% lo que indica que dentro de ese intervalo están contenidos los demás porcentajes.

Page 5: LEY DE OHM

Conclusión

Basándonos en los resultados obtenidos podemos asegurar que la presente

experiencia que las magnitudes y unidades de la electricidad son importantes saberlas pues

es importante saber como la energía llega nuestras casas y no es solo decir “en mi casa hay

energía eléctrica” sino saber de dónde proviene y cuáles son sus magnitudes como las

presentadas anteriormente, saber cuál es la letra que representa cada una, y cuál es su

símbolo.

Page 6: LEY DE OHM

Introducción

El informe comprende las mediciones destinadas a la determinación de magnitudes eléctricas, como ser: intensidad de corriente, tensión, potencia, resistencia, inductancia, capacidad, frecuencia, etc., las cuales pueden medirse con instrumentos que dan directamente el valor correspondiente, mediante una lectura clara y constante, mediante instrumentos que reciben el nombre de la magnitud a medir, como ser, amperímetro, voltímetro, vatímetro, etc.

Dentro de los instrumentos nos encontramos con los analógicos, los cuales son, de medición directa, basándose la lectura en la posición de una aguja sobre una escala adecuada y los digitales, en los cuales el instrumento por “si” lee el valor de la medición y la misma aparece en un display.

La importancia de los instrumentos eléctricos es mediante el uso de ellos se miden e indican magnitudes eléctricas, como corriente, carga, potencial y energía, o las características eléctricas de los circuitos, como la resistencia, la capacidad. Además, permiten localizar las causas de una operación defectuosa en aparatos eléctricos en los cuales, como es bien sabidos, no es posible apreciar su funcionamiento en una forma visual.

La información que suministran los instrumentos de medición eléctrica se da normalmente en una unidad eléctrica estándar: ohmios, voltios, amperios, culombios, henrios, faradios, vatios o julios.