Practica Ley de Ohm

October 9, 2017 | Author: Yerfran Bolivar | Category: Electrical Resistance And Conductance, Electric Current, Voltage, Electromagnetism, Electricity
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR INSTITUTO UNIVERSIDAD POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” EXTENSIÓN MÉRIDA

(LEY DE OHM)

Autor: Br: BOLIVAR YERFRAN C.I. N° 19.929.019 Br: OCANTO ROSVER C.I. N° 23.890.784 Grupo N° 6 Sección: VIERNES

Mérida,

Mayo de 2012

ÍNDICE GENERAL Contenido

Pág.

Hoja Firmada (Procedimiento y Registro de Datos).............................. Índice General………………………………………………………………

2

Introducción…………………………………………………………………

3

PARTE I.

4

Objetivos…………………………………………………………………….

4

Equipos……………………………………………………………………...

4

Teoría………………………………………………………………………...

5

PARTE II. ACTIVIDADES REALIZADAS

6

Procedimiento Experimental……..…….….………………………………

6

Análisis y Resultados ……….…………………………..………………...

6



Cálculos Teóricos……………………….………..…………….….



Tablas con sus Respectivas Conclusiones……………………..



Graficas con sus Respectivas Conclusiones……….…….. ………………………….…………….

PARTE III. Conclusiones- Recomendaciones

2 Prof : Alix Villasmil

INTRODUCCIÓN

La ley de Ohm establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos, existiendo una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes. Dicha constante de proporcionalidad es la conductancia eléctrica, que es inversa a la resistencia eléctrica.

3 Prof : Alix Villasmil

PARTE I

OBJETIVOS • Comprobación experimental de la Ley de Ohm, mediante un circuito de corriente continúa. • Comparación de los valores teóricos y prácticos de las corrientes y las caídas de tensión, aplicando la Ley de Ohm. Equipos. El listado siguiente comprende el material y equipos a usar en esta práctica: • Proto board. • Multimetro. • Kit de resistencias. •

Fuente de corriente continúa.

4 Prof : Alix Villasmil

TEORÍA

La Ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico como son: 1. Tensión o voltaje "V", en volt (V). 2. Intensidad de la corriente " I ", en ampere (A). 3. Resistencia "R" en ohm (

) de la carga o consumidor conectado al

circuito. Debido a la existencia de materiales que dificultan más que otros el paso de la corriente eléctrica a través de los mismos, cuando el valor de su resistencia varía, el valor de la intensidad de corriente en ampere también varía de forma inversamente proporcional. Es decir, a medida que la resistencia aumenta la corriente disminuye y, viceversa, cuando la resistencia al paso de la corriente disminuye la corriente aumenta, siempre que para ambos casos el valor de la tensión o voltaje se mantenga constante. Por otro lado y de acuerdo con la propia Ley, el valor de la tensión o voltaje es directamente proporcional a la intensidad de la corriente; por tanto, si el voltaje aumenta o disminuye, el amperaje de la corriente que circula por el circuito aumentará o disminuirá en la misma proporción, siempre y cuando el valor de la resistencia conectada al circuito se mantenga constante. Postulado general de la Ley de Ohm: El flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada.

PARTE II. 5 Prof : Alix Villasmil

ACTIVIDADES REALIZADAS.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL •

Teniendo en cuenta el código de colores, tomamos las seis resistencias y realizamos los cálculos para obtener su valor mínimo y máximo.



Luego utilizamos el multimetro para determinar su valor real.

• Organizamos las resistencias en serie y en paralelo. • Armamos los circuitos en el tablero para determinar las resistencias equivalente experimental.

ANÁLISIS Y RESULTADOS.

CÁLCULOS TEÓRICOS:

TABLAS CON SUS RESPECTIVAS CONCLUSIONES Tabla N° 1 6 Prof : Alix Villasmil

Valor de R nominal (Ω) Valor R real (Ω)

R1

R2

R3

R4

R5

R6

270 Ω

120 Ω

270 Ω

330 Ω

620 Ω

680 Ω

270 Ω

124,6 Ω

269 Ω

330 Ω

607 Ω

659 Ω

Conclusión de la tabla N° 1 Los resultados obtenidos por la medición de las resistencias, el valor real entro en el rango del valor teórico. Tabla Nº 2 (Circuito N° 1) R1

R2

R3

Voltajes Teórico (V) Voltaje experimental(V) εr(%)(Voltaje) Corriente teórica (mA) Corriente experimental (mA) εr(%)(corriente)

εr (%) =

ValorTeorico − Valorexp erimemtal Vteorico

*100 %

PARTE III. CONCLUSIÓN 7 Prof : Alix Villasmil

R4

R5

R6

Después de haber realizado las mediciones y cálculos respectivos a la práctica de la Ley de Ohm, se ha llegado a las siguientes conclusiones: •

En esta práctica se cumplió el objetivo fijado, la comprobación de la

Ley de Ohm, mediante un circuito de corriente continua. •

Los resultados teóricos y prácticos de los valores de las distintas

resistencias han sido satisfactorios lo que nos lleva a la conclusión de la ley se cumple correctamente, ya que el margen de error es muy pequeño.



Se define finalmente que las leyes propuestas por Ohm son precisas

para el cálculo de los componentes de resistencia en cualquier circuito.

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