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Tipo: Apuntes

2024/2025

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Experimento 2: Medición de la corriente de carga en el tiempo, usando
diferentes valores de resistencias (C y V constantes)
1.- Conexión del circuito:
Conectar el circuito como se indica en la figura 20 (de la página 41).
Valores iniciales: R₁ = 2 MΩ, C = 22 μF, fuente de alimentación ε =
10 V.
2.- Preparación para la medición:
Colocar el selector en la posición de descarga (posición b).
Esperar hasta que el multímetro indique cero corrientes
(capacitor completamente descargado).
3.- Inicio de la carga:
Sincronizar el cronómetro con el cambio del selector a la posición
de carga (posición a).
Registrar la corriente cada 5 segundos durante 90 segundos (es
decir, en t = 0, 5, 10, ..., 90 s).
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Experimento 2: Medición de la corriente de carga en el tiempo, usando

diferentes valores de resistencias (C y V constantes)

1.- Conexión del circuito:

 Conectar el circuito como se indica en la figura 20 (de la página 41).

 Valores iniciales: R₁ = 2 MΩ, C = 22 μF, fuente de alimentación ε =

10 V.

2.- Preparación para la medición:

 Colocar el selector en la posición de descarga (posición b).

 Esperar hasta que el multímetro indique cero corrientes

(capacitor completamente descargado).

3.- Inicio de la carga:

 Sincronizar el cronómetro con el cambio del selector a la posición

de carga (posición a).

 Registrar la corriente cada 5 segundos durante 90 segundos (es

decir, en t = 0, 5, 10, ..., 90 s).

4.- Repetir mediciones:

 Repetir el ciclo de descarga y carga (pasos 2 y 3) cinco veces para

obtener valores promedio de corriente en cada tiempo.

5.- Cambio de resistencia:

 Sustituir R₁ por una de 1 MΩ.

 Volver a realizar los pasos 2 y 3 con esta nueva resistencia.

6.- Cálculo de promedios:

 Calcular los promedios de las corrientes medidas para cada tiempo

en ambas resistencias.

 Graficar las curvas de corriente vs tiempo para R₁ = 2 MΩ y R₁ = 1

MΩ.

Tabla de Mediciones y Promedio:

 R = 1 MΩ

Tiempo (s) Medición 1 (μA) Medición 2 (μA) Medición 3 (μA) Medición 4 (μA) Medición 5 (μA) Promedio (μA) 0 4.7 4.8 4.7 4.8 4.7 4.

Observaciones:

 Durante las mediciones, se notó que la corriente no disminuye de

forma instantánea, sino que sigue un comportamiento

exponencial, tal como lo predice la teoría.

 La resistencia de mayor valor (2 MΩ) provocó una descarga más

lenta del capacitor, mientras que con 1 MΩ la descarga fue

notoriamente más rápida, lo que evidencia la relación directa entre

la constante de tiempo y la velocidad de descarga.

 Hubo ligeras variaciones entre las mediciones debido a factores

como la precisión del multímetro, el tiempo de reacción al registrar

los datos y posibles pérdidas por fugas en el capacitor.

Conclusión:

Esta práctica permitió comprobar de forma experimental la relación

teórica de la ley de descarga exponencial en circuitos RC. Se observó

que, al incrementar la resistencia, el proceso de descarga se vuelve más

lento debido al aumento de la constante de tiempo. A pesar de

pequeñas desviaciones experimentales, los resultados obtenidos fueron

coherentes con la teoría, lo cual reafirma la importancia de este tipo de

circuitos en aplicaciones prácticas. Esta actividad ayudo a entender

mejor el comportamiento de los capacitores y la influencia que tiene la

resistencia en la dinámica de carga y descarga.