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en este informe se detalla el correcto uso del multímetro.
Tipo: Ejercicios
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Facultad ingeniería mecánica, Universidad Santo Tomás Villavicencio, vía Puerto López, 2023.
3. Objetivos Objetivo General: Comprobar que las cargas eléctricas de igual signo se repelen. Objetivos Específicos: ● Determinar experimentalmente las líneas equipotenciales de campo eléctrico para electrodos de diferentes formas. ● A partir de las líneas equipotenciales, encontrar gráficamente las correspondientes líneas de campo eléctrico que producen diferentes tipos de electrodos. ● Determinar la dependencia del potencial eléctrico con la distancia. 4. Materiales y equipo ● Cables de Conexión: Cables conductores utilizados para conectar los electrodos a la fuente de poder y al multímetro, permitiendo la transferencia de corriente eléctrica y señales de medición. ● Agua Destilada: Utilizada para llenar el recipiente de vidrio y crear un medio conductor entre los electrodos, permitiendo la transmisión de cargas eléctricas ● Multímetro: Dispositivo de medición eléctrica que combina funciones como la medición de voltaje, corriente y resistencia eléctrica en un solo instrumento. ● Fuente de Poder : Dispositivo que suministra energía eléctrica controlable a un circuito, permitiendo variar voltajes y corrientes según los requerimientos. ● Cilindros de Cobre: Objetos cilíndricos confeccionados de cobre conductor, utilizados para establecer conexiones eléctricas precisas en UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - VILLAVICENCIO FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO CAMPO ELÉCTRICO, LÍNEAS EQUIPOTENCIALES 31 DE AGOSTO DE 2023
los experimentos. ● Recipiente de Vidrio: Contenedor de material transparente, como el vidrio, empleado para contener líquidos o componentes utilizados en el montaje de circuitos eléctricos. ● Hoja Milimetrada: Papel o superficie con una cuadrícula de líneas finas y equidistantes en milímetros, usado para representar gráficos con precisión en experimentos y observaciones. ● Cinta Aislante : Cinta adhesiva diseñada para prevenir el flujo de corriente eléctrica, utilizada para cubrir conexiones y garantizar aislamiento en circuitos eléctricos.
5. Procedimiento 6. Pegar con cinta adhesiva la hoja milimetrada a la parte inferior del recipiente y verter agua hasta formar una película de 5mm de altura. Colocar dentro del recipiente los dos electrodos planos y establecer una potencia de 30 voltios con la fuente entre los electrodos. Realizar la toma de datos con el multímetro en distintas zonas del recipiente hasta obtener 10 datos con una misma potencia, estos datos son colocados en otra hoja milimetrada dando así líneas, las cuales indican su campo eléctrico. Este procedimiento se repite hasta obtener 10 “líneas”. Repetir el procedimiento, esta vez con cilindros de cobre en lugar de electrodos planos. 7. Resultados Los resultados de nuestros experimentos mostraron una clara formación de líneas equipotenciales alrededor de los electrodos. Observamos que cuanto más cerca estaban las líneas, mayor era la variación del potencial eléctrico en esa región. Al utilizar electrodos planos, las líneas equipotenciales eran rectas y uniformes, mientras que con electrodos circulares, las líneas se curvaban alrededor de la forma circular. Además, confirmamos la repulsión entre cargas de igual signo al observar cómo las líneas equipotenciales se separaban en las regiones cercanas a los electrodos cargados con la misma polaridad. Esto respaldó la ley fundamental de la electricidad que establece que las cargas del mismo signo se repelen. En el procedimiento en el que se usaron los cilindros de cobre se midieron los siguientes voltajes: 1 13, 2 23, 3 10, 4 21, 5 25, 6 6, 7 23, 8 14, 9 26, 10 20, Tabla 1. Valores de voltaje medidos en los cilindros de cobre. Figura 1. Líneas equipotenciales de los cilindros de cobre. En el procedimiento en el que se usaron los electrodos planos se midieron los siguientes voltajes: 1 12, 2 6, 3 11, 4 15, 5 5, 6 20, 7 7, 8 10,
Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2017). "Physics for Scientists and Engineers." Cengage Learning. Zangwill, A. (2013). "Modern Electrodynamics." Cambridge University Press.