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Experimento 5 do laboratório de eletricidade e magnetismo
Tipologia: Exercícios
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1 – OBJETIVO: Determinar a relação entre a diferença de potencial aplicada aos extremos de um resistor e a intensidade de corrente que circula pelo mesmo. Medir a resistência interna de uma bateria. Desenvolver habilidades no uso do amperímetro e do voltímetro. 2 – INTRODUÇÃO: Apesar de não descrever completamente todos os materiais, a lei de Ohm fornece um modelo idealizado da relação entre a diferença de potencial V aplicada a um determinado componente e a corrente elétrica i que passa pelo mesmo. Sendo ligada diretamente a lei de Ohm, a resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica mesmo quando existe uma ddp aplicada, sua unidade
versus i para um componente ôhmico é mostrado na figura 01. A potência dissipada no resistor é dada por P = V.i.
4 – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: Parte I 4.1 – Monte o circuito envolvendo a resistência R , como mostrado na figura 02. O circuito é composto por um resistor, uma fonte de alimentação CC e um amperímetro. O circuito deverá manter a chave aberta até o momento da medição. 4.2 – Regule a fonte de alimentação para 0,0 VCC. Com intervalos de 0,5 V eleve a tensão V da fonte de alimentação e meça o valor da corrente i que circula pelo resistor. Preencha a tabela 1. 4.3 – Com os dados da tabela 1, faça o gráfico V versus i para o resistor. Comente sobre seu formato com base na lei de Ohm.
4.4 – Faça um ajuste linear no gráfico da tabela 01 calculando os parâmetros A e B da reta y ( x ) = A. x + B que melhor se ajusta aos dados experimentais. Escreva os valores destes parâmetros abaixo. A = _____________________ ; B = _____________________ ; 4.5 – Quais os significados físicos das constante A e B? Compare A com R.
4.6 – (A) Usando a lei de Ohm escreva a equação da potência como funções de: P(R, i) e P(R, V). (B) Determinar a potência dissipada no resistor deste experimento quando V = 4,0 V.
Figura 01
_Figura 02 R = V (V) i(A)
Tabela 01_
Parte II: Medindo a resistência interna de uma pilha 4.7 – As baterias são componentes elétricos que geram uma determinada tensão. Caso a fonte de alimentação não varie sua tensão para várias correntes, dizemos que esta será ideal. Em sua grande maioria, as baterias variam sua tensão com a corrente que percorre o circuito. Estas fontes podem ser moduladas como a soma de uma fonte ideal com um resistor interno em série. Todas as fontes reais tem uma resistência interna, porém tais valores, em sua grande maioria, são irrisórios. 4.8 – Monte o circuito mostrado na figura 03 envolvendo uma pilha de resistência interna r e o resistor R. Para vários valores de R meça a tensão VR e a corrente ic. Use os resistores da placa com valores de R 1 , ( R 1 +R 2 ), R 3 e R 4 e preencha a tabela 02. 4.9 – O gráfico de VR versus ic é previamente mostrado na figura 03. Faça o ajuste linear para os valores para o gráfico de VR versus ic da tabela 02 calculando os parâmetros A e B da reta y ( x ) = A. x + B que melhor se ajusta aos dados experimentais. Escreva os valores destes parâmetros abaixo. A = _____________________ ; B = _____________________ ; 4.10 – Olhe o gráfico da figura 03. A tensão V 0 é definida como a tensão para corrente zero, ou seja, a tensão da bateria para nenhum elemento ligada a ela (circuito aberto). A corrente i 0 é a corrente de curto-circuito. Da equação linear feita na 4.9 determine abaixo os valores de V 0 e i 0. V 0 = _____________________ ; i 0 = _____________________ ; 4.11 – A resistência interna da bateria é medida pela razão de V 0 por i 0. Calcule a resistência interna r da pilha e comente sobre seu valor em comparação aos valores de R.
5 – QUESTÕES 5.1 – Comente sobre: “A intensidade de corrente que circula por um condutor é, a cada instante, proporcional à diferença de potencial aplicada às extremidades do mesmo”.
5.2 – Há componentes que não obedecem à lei de Ohm, os chamados componentes não-ôhmicos, como por exemplo, as lâmpadas incandescentes. Comente sobre a curva de V versus i para esses componentes.
Figura 03
R ( Ω ) VR ( V ) ic ( A )
Tabela 02