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TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 2: Circuitos Eléctricos - Ley de Ohm
Comprobación experimental de la Ley de Ohm
Objetivos
Realizar la comprobación experimental de la ley de Ohm.
Introducción teórica
Se llama intensidad de corriente eléctrica (I) a una magnitud relacionada con la cantidad total de carga que pasa por un
punto, por unidad de tiempo. Mide, entonces, el caudal de cargas, en forma análoga al caudal de una corriente de agua
que mide la cantidad de agua transportada en la unidad de tiempo. Se mide en amperes (A). O sea:
1A 
1C
1s
La ley de Ohm establece que el valor de esta magnitud es directamente proporcional a la tensión existente entre dos
puntos de un conductor e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica entre esos mismos dos puntos.
I
V
R
En esta fórmula V se mide en Volt, R en Ohm e I en Amper.
A partir de la ley de Ohm puede demostrarse que la resistencia equivalente (Rs) de dos resistencias conectadas en serie
(R1 y R2) vale
Rs = R1 + R2
en tanto que la resistencia equivalente (Rp) de dos resistencias conectadas en paralelo (R1 y R2) cumple con la fórmula
1/Rp = 1/R1 + 1/R2
Elementos necesarios
Multímetro
Protoboard
Fuente de corriente continua
Resistencias: varias
Desarrollo de la experiencia
1.
2.
3.
4.
5.
Seleccione tres resistencias de tal forma que sus valores no difieran entre sí más que en un factor 10.
Arme los circuitos de las figuras 1,2 y 3. Calcule y mida la resistencia total de cada uno. Compare ambos
valores (el calculado y el medido) para los tres circuitos.
Determine el valor máximo de tensión a aplicar de tal forma que la intensidad máxima que circule por
cualquier punto de cualquier circuito no supere los 80mA.
Aplique esta tensión y luego 5 ó 6 valores intermedios hasta 0. Mida las intensidades de corriente en cada
caso.
Organice los resultados en tablas y trace las curvas I vs. V para cada circuito
Conclusiones
Interprete los resultados obtenidos, comparándolos con los valores esperados.
Justifique la forma de las curvas obtenidas.
Responda: ¿Cambia la resistencia total de los circuitos si se intercambian las posiciones de los resistores? Explique.
TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 2: Circuitos Eléctricos - Ley de Ohm
Resistencia 1
Resistencia 2
Resistencia 3
1.5 KOhm
10 KOhm
5.1 KOhm
Circuito 1
Circuito 2
Circuito 3
Resistencia Total: 16.27 KOhm
Corriente Total: 0.74mA
Tensión Aplicada: 12VC
Resistencia Total: 10.97 KOhm
Corriente Total: 1.09mA
Tensión Aplicada: 12VC
Resistencia Total: 1.34 KOhm
Corriente Total: 8.87mA
Tensión Aplicada: 12VC
Resistencia Total: 16.27 KOhm
Corriente Total: 0.56mA
Tensión Aplicada: 9VC
Resistencia Total: 10.97 KOhm
Corriente Total: 0.82mA
Tensión Aplicada: 9VC
Resistencia Total: 1.34 KOhm
Corriente Total: 6.76mA
Tensión Aplicada: 9VC
Resistencia Total: 16.27 KOhm
Corriente Total: 0.46mA
Tensión Aplicada: 7.5VC
Resistencia Total: 10.97 KOhm
Corriente Total: 0.68mA
Tensión Aplicada: 7.5VC
Resistencia Total: 1.34 KOhm
Corriente Total: 5.61mA
Tensión Aplicada: 7.5VC
Resistencia Total: 16.27 KOhm
Corriente Total: 0.37mA
Tensión Aplicada: 6VC
Resistencia Total: 10.97 KOhm
Corriente Total: 0.55mA
Tensión Aplicada: 6VC
Resistencia Total: 1.34 KOhm
Corriente Total: 4.51mA
Tensión Aplicada: 6VC
Resistencia Total: 16.27 KOhm
Corriente Total: 0.28mA
Tensión Aplicada: 4.5VC
Resistencia Total: 10.97 KOhm
Corriente Total: 0.41mA
Tensión Aplicada: 4.5VC
Resistencia Total: 1.34 KOhm
Corriente Total: 3.38mA
Tensión Aplicada: 4.5VC
Resistencia Total: 16.27 KOhm
Corriente Total: 0.19mA
Tensión Aplicada: 3VC
Resistencia Total: 10.97 KOhm
Corriente Total: 0.28mA
Tensión Aplicada: 3VC
Resistencia Total: 1.34 KOhm
Corriente Total: 2.26mA
Tensión Aplicada: 3VC
Graficos
25
VC
Circuito 3 : 1.34 Kohm
Circuito 2 10.97 Kohm
20
Corriente Total
Circuito 1 16.27 Kohm
15
10
5
0
3
4,5
6
7,5
Tensión aplicada
9
12
Bibliografía
Links:
http://www.pablin.com.ar/electron/trucos/resistor/resistor.htm
Correo electrónico de los participantes:
[email protected]
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