Subido por Stivent Hector Paucara Navinta

lab04 ley de ohm 2023 (1) (1)

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CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS
Laboratorio Nº 4
“Ley de Ohm”
Alumno(s):
Programa
:
Profesor:
Fecha de entrega
C23 - Electricidad Industrial
Percy Cari
:
Hora:
Nota:
FECHA
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
2.
5.
3.
6.
FIRMA
4.
CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
PASOS DE LA TAREA
OTROS
RIESGOS
(ESPECIFICAR PARA
CADA PASO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MES
EQUIPO DE
TRABAJO
FIRMA
SESIÓN N°
FIRMA
TALLER
FIRMA
AMBIENTE:
1.
ALUMNOS
(Apellidos y
Nombres)
LABORATORIO
FIRMA
DOCENTE:
DIA
FIRMA
FIRMA
TAREA:
MEDIDAS DE CONTROL
AÑO
LABORATORIO 03
Página 1 / 4
Ley de Ohm
Tema :
LEY DE OHM
Nombre:
I.
o
o
o
o
OBJETIVOS
Reconocer la relación entre voltaje y corriente.
Graficar la curva característica de una resistencia.
Analizar el significado de la conductancia.
Medir corriente contínua empleando amperímetro.
o
o
o
o
MATERIALES
Un Multímetro digital.
Módulo de conexiones.
Conectores.
Resistencias.
II.
III.
Fecha:
Código
Semestre
Grupo
Lab. Nº
03
FUNDAMENTO TEÓRICO
LEY DE OHM
La Ley de Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrotecnia. Señala la
dependencia de la tensión y la corriente con la resistencia.
R=V/I
Donde:
R: resistencia eléctrica. Unidad: ohmios (Ω)
V: tensión eléctrica. Unidad: voltios (V)
I: corriente eléctrica. Unidad: ampere (A)
Otras formas de expresar la ley de Ohm es que la diferencia de potencial ΔV existente entre los extremos de
un resistor es directamente proporcional a la corriente I que circula por él, esto es:
ΔV = I R
En un circuito se representa a la resistencia de un material con los símbolos:
Si la oposición al paso de la corriente es la denominada Resistencia R, la capacidad de conducir corriente se
le llama Conductancia G.
G=I/V
Donde: G: conductancia eléctrica. Unidad: siemens (S)
Numéricamente la resistencia R y la conductancia G son inversamente proporcionales.
G=1/R
R=1/G
Lo esencial de la ley de Ohm es comprender la relación directa que tienen el voltaje y la corriente; es decir
si por ejemplo el voltaje sube, la corriente también debe haber subido. Esta sencilla observación es para
fines prácticos más útil que la memorización de la relación matemática que muestra esta ley.
LABORATORIO 03
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Ley de Ohm
Representación gráfica
Si graficamos la corriente (I) que circula por una resistencia de 20Ω en función del voltaje U que se le aplica,
aplicando la ley de Ohm obtendremos la siguiente curva:
La inclinación θ que presenta esta recta con respecto al eje de las abcisas, se denomina pendiente.
Específicamente, la pendiente es la tangente de este ángulo de inclinación:
tan θ = I / V
o también
tan θ = G
Por consiguiente, la mayor inclinación de la recta indicará una menor resistencia (R) o una mayor
conductancia (G).
IV.
PROCEDIMIENTO
1. Armar el circuito mostrado (con un voltímetro y un amperímetro):
a) Completar la tabla midiendo la corriente para los valores de tensión indicados. Realizar la prueba
para cuatro resistencias.
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
R1=2.2kΩ 0.90mA
1.35mA
1.80mA
2.25mA
2.71mA
3.19mA
3.63mA
4.09mA
4.54mA
R2=4.7kΩ 0.40mA
0.61mA
0.82mA
1.03mA
1.25mA
1.47mA
1.68mA
1.89mA
2.10mA
R3=10kΩ
0.27mA
0.37mA
0.47mA
0.57mA
0.67mA
0.77mA
0.88mA
0.98mA
0.17mA
LABORATORIO 03
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Ley de Ohm
¿Cómo varía la corriente eléctrica en las resistencias a medida que varía el voltaje?
Varia de forma directamente proporcional al voltaje mientras que en la resistencia es inversa es
decir que aumenta la resistencia la intensidad disminuye a diferencia de otra resistencia menor
¿Cómo se conecta un amperímetro en un circuito?
Se conecta abriendo el circuito y poniéndolo en serie para que pueda medir
b) Graficar la curva característica I = f ( V ) para cada resistencia. Identificar cada curva.
I(mA)
V(V)
0
c) Complete la siguiente tabla.
Resistencia
(nominal)
Conductancia
G=1/R
Ángulo de
inclinación
θ= tan-1(G)
R1 = 2.2kΩ
0.0004545
0.02604°
R2 = 4.7kΩ
0.0002127
0.01218°
Conductancia
G=I/V
Ángulo de
inclinación
θ= tan1(G)
R1 =2203.86
0.000454
0.02601°
0.76804%
R2
=4761.905
0.00021
0.01203°
0%
Resistencia
medida
R=V/I
Error %
(del
ángulo)
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Ley de Ohm
R3
=10389.61
d) ¿A qué se debe el error obtenido en la tabla anterior?
R3 = 10kΩ
0.0001
0.0057°
0.00009625
0.00551°
0%
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
e) La relación que existe entre la corriente y el voltaje en las resistencias es:
a) Inversa.
b) Logarítmica.
c) Cuadrática.
d) Directa.
e) Ninguna.
f) En los gráficos realizados ¿puede decirse que todas las rectas deben cruzar por el punto cero?.
¿Por qué razón?
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
V. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES.
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RÚBRICA
Nombre:
Mesa:
1.
En el siguiente gráfico están representadas las curvas de 4 resistencia.Hallar los valores de R1, R2, R3y
R4
2.
Determinar el valor que señalan los tres instrumentos de medida conectados en el circuito mostrado.
3.
Calcular la intensidad de corriente del circuito y la tensión en cada una de las tres resistencias al aplicar
al circuito una tensión de 220V, R1=(Naranja,Verde,Naraja,Dorado), R2=(Marrón,Gris,Marrón,Plata) y
R3=(Blanco,Azul,Rojo,Rojo) (realizar las operaciones con el valor máximo)
4.
Dados los valores de la presente tabla,completar los que faltan en cada fila :
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