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Práctica laboratorio, Ejercicios de Física

Asignatura: Física I, Profesor: Ana Martinez, Carrera: Ingeniería del Medio Natural, Universidad: UPM

Tipo: Ejercicios

2012/2013

Subido el 26/09/2013

miguelupm
miguelupm 🇪🇸

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INFORME DE LABORATORIO : PRÁCTICA 3, MEDIDAS
ELÉCTRICAS
ALUMNO : Miguel Moncada Isla
FECHA : 29/09/2012
ASIGNATURA : Física
TÍTULO : Medidas eléctricas
El experimento realizado en el laboratorio tuvo como fin la comprobación de la ley de
asociación de las resistencias.
La ley de Ohm establece que el flujo de corriente en amperios 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.
Los materiales utilizados durante el experimento fueron :
· Amperímetro de doble escala
· Voltímetro de triple escala
· Autotransformador
· Dos bombillas
· Resistencia de alto valor
· Multímetro digital
· Cables de conexión
REALIZACIÓN EXPERIMENTAL :
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INFORME DE LABORATORIO : PRÁCTICA 3, MEDIDAS

ELÉCTRICAS

ALUMNO : Miguel Moncada Isla FECHA : 29/09/ ASIGNATURA : Física TÍTULO : Medidas eléctricas

El experimento realizado en el laboratorio tuvo como fin la comprobación de la ley de asociación de las resistencias. La ley de Ohm establece que el flujo de corriente en amperios 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.

Los materiales utilizados durante el experimento fueron : · Amperímetro de doble escala · Voltímetro de triple escala · Autotransformador · Dos bombillas · Resistencia de alto valor · Multímetro digital · Cables de conexión

REALIZACIÓN EXPERIMENTAL :

En esta primera parte del experimento las resistencias son función de la intensidad, por lo que mantendremos ésta constante. De este modo, intentaremos demostrar que si unimos dos resistencias (R1 y R2) en serie, la resistencia equivalente, Rs, debe ser : Rs(teórica) = R1 + R Para ello, medimos experimentalmente cada una de las resistencias (R1,R2 y Rs) y comprobamos si el valor teórico de Rs se corresponde con su valor experimental. Manteniendo la intensidad constante en un valor de 0’14 A obtenemos que : · El valor que indica el voltímetro entre los puntos A y C es de 216 V, por lo que la resistencia medida entre estos puntos (Rs) tendrá un valor de 1542’85 Ω. · El valor que indica el voltímetro entre los puntos A y B es de 152 V, por lo que la resistencia medida entre estos puntos (R1) tendrá un valor de 1085’71 Ω. · El valor que indica el voltímetro entre los puntos B y C es de 64 V, por lo que la resistencia medida entre estos puntos (Rs) tendrá un valor de 457’14 Ω. Así, comprobamos mediante la suma de R1 y R2 si Rs(t) y Rs(e) coinciden y obtenemos que R1 + R2 = 1542’85 Ω , con un error de +/- 3 Ω. En segundo lugar, colocaremos las resistencias en paralelo, e intentaremos demostrar que la resistencia equivalente (Rp) viene dada por : Rp(teórica) = R1 x R2 / (R1 + R2) Para ello, mantendremos la d.d.p en el voltímetro constante (en nuestro experimento serán 150 V) y realizaremos las medidas correspondientes. · La primera intensidad nos da un valor de 0’140 A, por lo que el valor de R1 será de 1071’43 Ω. · La segunda intensidad nos da un valor de 0’205 A, así, el valor de R2 será 731’71 Ω. · Por último, medimos el valor de nuestra tercera intensidad, que adquiere un valor de 0’345 A, con lo que obtenemos un valor de Rp(e) de 434’78 ohmnios, hallamos el valor teórico de dicha resistencia y comprobamos que coinciden, teniendo Rp un error de +/- 3 Ω.

En tercer lugar, mediremos la potencia de la bombilla, para ello, haremos uso de un vatímetro. Para esta medida, utilizaremos 210 V y 1 A. Experimentalmente, obtenemos que la potencia (W) tiene un valor de 10’9 W, al estar utilizando una escala de 0 a 25, tendremos que multiplicar este valor por 4, obteniendo que P = 43’6 +/- 1 W.