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UNIVERSIDAD ABIERTA
INTERAMERICANA
Electromagnetismo Estado Sólido I
Informe de Laboratorio
Tema: Medición de resistencias y tensiones.
Profesores: Ing. Carlos Sola
Lic. Carlos Vallhonrat
Integrantes:
Bergallo, Mauricio
Corridoni Gulla, Ariel
Jungberg, Gabriel
Mircovich Balbo, Fabián
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de Tecnología Informática
Materia: Electromagnetismo Est. Docente: Ing. Marcos Solá, Lic.
Sólido I
Vallhonrat
Alumnos:
Sede:
Bergallo, Corridoni, Mircovich
Centro
Comisión:
4° K
Turno:
Noche
2do Informe: Ley de Ohm
Año
2008
Etapa
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ÍNDICE
1. Enunciado .....................................................................................3
2. Objetivos .......................................................................................3
3. Introducción teórica .....................................................................3
4. Desarrollo de la experiencia..........................................................5
4.1 Mida la resistencia de los distintos conductores......................5
4.2 Medicion de Tensiones. ...........................................................6
5. Conclusiones ..............................................................................7
5.1 Medición de Resistencias: ........................................................7
5.2 Medición de Tensiones: ...........................................................7
Universidad Abierta Interamericana – Ingeniería en sistemas de la información
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Materia: Electromagnetismo Est. Docente: Ing. Marcos Solá, Lic.
Sólido I
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Turno:
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2do Informe: Ley de Ohm
Año
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1. Enunciado
Comprobación experimental de la Ley de Ohm
2. Objetivos
Aprender a utilizar el material del laboratorio de electrónica.
3. Introducción teórica
La resistencia eléctrica es una magnitud que caracteriza a los conductores. Cuanto mayor es
su valor, peor conduce el material y mayor es la energía que los portadores de la corriente
pierden al atravesarlo. Para un conductor dado, de sección uniforme, el valor de la
resistencia puede calcularse a través de la siguiente relación:
R  
l
s
Donde:
R = resistencia del conductor, medida en ohms,
P = resistividad o resistencia específica del material del conductor, medida en
l = longitud del conductor, medida en m.
s = sección transversal a través de la que se propaga la corriente eléctrica, medida en m2.
Cuando, por las razones que sea, se desea aumentar la resistencia de un camino eléctrico, se
intercalan en el mismo resistores, conductores especiales que poseen elevada resistencia. Es
común referirse a ellos con el término “resistencia”.
Los resistores que utilizamos en el laboratorio, adoptan la forma de pequeños cilindros de
cuyos extremos sobresalen sendos conductores metálicos para conectarlos con el resto del
circuito. Mediante un código de colores se indica el valor de la resistencia y la tolerancia
del mismo.
La tensión eléctrica, a la que también se suele llamar “diferencia de potencial” o “voltaje”,
es una magnitud que describe las diferencias de energía potencial, que poseen las cargas
eléctricas, entre dos puntos de un campo eléctrico (por ejemplo, un circuito). Se mide en
Voltios (V) y entre dos puntos que se encuentran a una tensión de 1 V, una carga de 1
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Culombio (C) tendrá una diferencia de energía de 1 J, que es lo mismo que decir que el
transporte de una carga de 1C entre ambos puntos requerirá (o producirá, según cuál sea el
sentido del movimiento) una energía de 1J .
O sea:
1V 
1J
1C
Ambas magnitudes, de gran importancia para la descripción de los fenómenos eléctricos,
pueden medirse utilizando el mismo instrumento: el multímetro.
Elementos necesarios
Multímetro
Protoboard
Fuente de corriente continua
Resistencias (resistores): Varias, de distintos valores.
Conductor metálico de 3 m de largo.
Trocitos de 10 cm del mismo tipo de conductor.
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4. Desarrollo de la experiencia
4.1 Mida la resistencia de los distintos conductores.
Bajo el código y serie de las resistencias se han seleccionado dos
resistencias y se han conseguido los siguientes valores:
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Tipo de
Conductor
Conductor Largo
Conductor Corto
Resistencia 1
Resistencia 2
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-
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Colores
Resistencia
Prevista
Resistencia
Medida 1
Resistencia
Medida 2
Rojo; Rojo; Rojo; Dorado;
Amarillo; Violeta; Naranja; Dorado;
0
0
2.2 K Ohm
47 K Ohm
0.02 K Ohm
0.001 K Ohm
2.12 K Ohm
47.9 K Ohm
0.026 K Ohm
0.005 K Ohm
2.12 K Ohm
46.1 K Ohm
4.2 Medicion de Tensiones.
1)
a. Se han colocado las dos resistencias mencionadas en el
punto anterior y se midieron las tensiones sobre cada una,
aplicacando una tensión de 10V.
i. Siendo:
1. R1 = 2.12 K Ohm
2. R2 = 4.7 K Ohm
ii. La tensión arrojada fue:
1. Para R1 = 0.49 V
2. Para R2 = 9.62 V
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5. Conclusiones
5.1 Medición de Resistencias:
Según la experiencia realizada y los conocimientos obtenidos en la materia,
podemos observar que las diferencias establecidas en las mediciones de las resistencias,
inicialmente radica en el 5% o 10% de variación, que permite el componente debido a su
ultima banda de color. Partiendo desde esta premisa observamos que al medir con nuestras
manos, estas tienen una influencia en la medición, pero no siendo demasiado influyentes ya
que la variación que incrementa positiva o negativamente, sigue estando dentro del 5% o
10% esperado.
5.2 Medición de Tensiones:
Al realizar las mediciones de las tensiones sobre cada una de las resistencias, y
calculando en papel la tensión que deberían arrojar, encontramos que la variación es casi
despreciable, por lo que podemos concluir en que es correcta la ley de Ohm para estos
componentes.
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