UNIVERSIDAD ABIERTA
INTERAMERICANA
FACULTAD de TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
INGENIERÍA en SISTEMAS
CAMPUS LOMAS DE ZAMORA
ELECTROMAGNETISMO – ESTADO SÓLIDO I
INFORME DE LABORATORIO
TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 2: Circuitos Eléctricos - Ley de Ohm
ALUMNOS:
Erdocia Juan Manuel
Ferola Emmanuel
Razza Leonardo
CURSO: 4º “A” - T.M.
PROFESOR: Vallhonrat, Carlos
TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 2: Circuitos Eléctricos - Ley de Ohm
Comprobación experimental de la Ley de Ohm
Objetivos
Realizar la comprobación experimental de la ley de Ohm.
Introducción teórica
Se llama intensidad de corriente eléctrica (I) a una magnitud relacionada con la cantidad
total de carga que pasa por un punto, por unidad de tiempo. Mide, entonces, el caudal de
cargas, en forma análoga al caudal de una corriente de agua que mide la cantidad de
agua transportada en la unidad de tiempo. Se mide en amperes (A). O sea:
1A 
1C
1s
La ley de Ohm establece que el valor de esta magnitud es directamente proporcional a la
tensión existente entre dos puntos de un conductor e inversamente proporcional a la
resistencia eléctrica entre esos mismos dos puntos.
I
V
R
En esta fórmula V se mide en Volt, R en Ohm e I en Amper.
A partir de la ley de Ohm puede demostrarse que la resistencia equivalente (Rs) de dos
resistencias conectadas en serie (R1 y R2) vale
Rs = R1 + R2
en tanto que la resistencia equivalente (Rp) de dos resistencias conectadas en paralelo
(R1 y R2) cumple con la fórmula
1/Rp = 1/R1 + 1/R2
Elementos necesarios
Multímetro
Protoboard
Fuente de corriente continua
Resistencias: varias
Desarrollo de la experiencia
1. Seleccione tres resistencias de tal forma que sus valores no difieran entre sí más
que en un factor 10.
2. Arme los circuitos de las figuras 1,2 y 3. Calcule y mida la resistencia total de
cada uno. Compare ambos valores (el calculado y el medido) para los tres
circuitos.
3. Determine el valor máximo de tensión a aplicar de tal forma que la intensidad
máxima que circule por cualquier punto de cualquier circuito no supere los
80mA.
4. Aplique esta tensión y luego 5 ó 6 valores intermedios hasta 0. Mida las
intensidades de corriente en cada caso.
5. Organice los resultados en tablas y trace las curvas I vs. V para cada circuito
Conclusiones
Interprete los resultados obtenidos, comparándolos con los valores esperados.
Justifique la forma de las curvas obtenidas.
Responda: ¿Cambia la resistencia total de los circuitos si se intercambian las posiciones
de los resistores? Explique.
TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 2: Circuitos Eléctricos - Ley de Ohm
Comprobación experimental de la Ley de Ohm
Respuestas
Circuito 1
Resistencia Total = 3,25
I (A)
3,05
2,5
1,88
1,26
0,6
0
V (V)
10
8
6
4
2
0
Voltaje (V)
12
10
8
6
4
2
0
Voltaje
(V)
0
1
2
3
Circuito 2
Resistencia Total = 0,77
I (A)
13,02
10,4
7,86
5,3
2,7
0
V (V)
10
8
6
4
2
0
4
12
10
8
6
4
2
0
0
5
10
15
Circuito 3
Resistencia Total = 0,68
I (A)
14,8
11,9
8,9
6
3,1
0
V (V)
10
8
6
4
2
0
12
10
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Conclusiones
1. Interprete los resultados obtenidos, comparándolos con los valores esperados.
2. Justifique la forma de las curvas obtenidas.
3. Responda: ¿Cambia la resistencia total de los circuitos si se intercambian las
posiciones de los resistores? Explique.
1. Los resultados son los mismos que los obtenidos mediante las graficas.
2. De las curvas obtenidas se podría decir que a medida que aumenta el voltaje aumenta
la intensidad de corriente. Todo esto ocurre en todos los circuitos de la misma forma
pero con distintos resultados.
3. No, no cambia, la resistencia será siempre la misma, ya que la orden de los factores
no cambia el resultado.
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TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 2: Circuitos Eléctricos

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