TP 5 FISICA II

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RESUMEN Objetivos del práctico del laboratorio Familiarizarse con la utilización del material del laboratorio, uso del amperímetro, voltímetro, y armado de circuito sencillos Introducir al alumno en las leyes de los circuitos resistivos, particularmente la ley de Ohm Realizar una introducción al cálculo de incertidumbre de las mediciones integrando con el área con el área estadística Introducción Cuando se introduce un campo eléctrico en un cuerpo conductor aislado, las cargas fluyen (hay corriente) hasta que se alcanza una distribución superficial de cargas que reduce a cero el campo neto dentro del conductor. Para lograr un campo eléctrico permanente, es presiso el uso de un dispositivo auxiliar (generador o fuente F.E.M), capaz de mantener una diferencia de potencial contante entre los extremos de los conectores. En estas condiciones se tendrá una circulación estacionaria de corriente. Si la temperatura es contante, la diferencia de potencial es proporcional a la corriente La constante entre V (volt) y I (intensidad) se denomina R (resistencia del conductor) Entonces V=R.I, establecido por la Ley de Ohm Desarrollo Circuito utilizado

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Trabajo practico de la cátedra fisica 2 en el cual se utilizan instrumentos de laboratorio para determinar distintos potenciales electricos

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RESUMEN

Objetivos del práctico del laboratorio

Familiarizarse con la utilización del material del laboratorio, uso del amperímetro, voltímetro, y armado de circuito sencillos

Introducir al alumno en las leyes de los circuitos resistivos, particularmente la ley de Ohm

Realizar una introducción al cálculo de incertidumbre de las mediciones integrando con el área con el área estadística

Introducción

Cuando se introduce un campo eléctrico en un cuerpo conductor aislado, las cargas fluyen (hay corriente) hasta que se alcanza una distribución superficial de cargas que reduce a cero el campo neto dentro del conductor. Para lograr un campo eléctrico permanente, es presiso el uso de un dispositivo auxiliar (generador o fuente F.E.M), capaz de mantener una diferencia de potencial contante entre los extremos de los conectores. En estas condiciones se tendrá una circulación estacionaria de corriente.

Si la temperatura es contante, la diferencia de potencial es proporcional a la corriente

La constante entre V (volt) y I (intensidad) se denomina R (resistencia del conductor)

Entonces V=R.I, establecido por la Ley de Ohm

Desarrollo

Circuito utilizado

A continuación se detalla el circuito utilizado

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Características de los instrumentos y resistencias

Se recurrió a los siguientes instrumentos para ralizar la toma de mediciones pertinentes a la resolución de las actividades.

Voltimetro

Clase: 0.5

Alcance: 15V

Amperímetro

Clase: 0.5

Alcance 0.150 A

Resistencia

Resistencias 1: 8,2 Kohm

Resistencias 2: 15Kohm

Resistencias 3: 1 Kohm

Determinación del valor comercial de R con el multímetro

Se toma una resistencia cuyo valor en Ω es de 8,2Kohm, 15Kohm, 1Kohm. Se realizan mediciones de este valor con un multímetro. Lográndose los resultados anexados en la siguiente tabla

Resistencia Valor comercial Valor real1 8,2Kohm 8.14Kohm2 15Kohm 14.7Kohm3 1Kohm 1Kohm

Calculo de la intensidad de corriente que circulara por el circuito

Este cálculo teórico es definido por la ya vista Ley de ohm.

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I=VR

I= 9V107Ω

I= 0.084 A = 84mA

Notamos que el alcance del amperímetro es óptimo para la medición, siendo de 0.150 A 0 150mA. Valor suficientemente superior a la cantidad de corriente que recorrerá el circuito, asegurándonos así de no comprometer la integridad del instrumento

Datos obtenidos

Con los datos obtenidos, con el circuito funcionando se construyó la siguiente tabla

N de ensayos Voltaje (V) Intensidad (mA) Resistencia (Ω)1 9.00 85 105.882 9.50 86 110.473 9.00 84 107.144 8.50 83 102.405 8.70 83 104.826 8.50 82 103.667 8.70 82 106.108 9.00 82 109.759 8.70 84 103.5710 8.50 84 103.66

Calculo de incertidumbre absoluta y relativa de las magnitudes Tensión e Intensidad

Tensión:

En estos casos en particular no consideramos el error de apreciación para calcular incertidumbre ni propagación de errores.

El error de exactitud de un instrumento viene dado por el siguiente procedimiento.

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