A) Reconocer la lectura mínima en cada escala 50mA, 500mA y 5A LECTURA MINIMA MINIMA 0.1 A LECTURA CORRESPONDIENTE 3.7A
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A) Reconocer la lectura mínima en cada escala 50mA, 500mA y 5A
LECTURA MINIMA MINIMA 0.1 A LECTURA CORRESPONDIENTE 3.7A
LECTURA MINIMA 10mA LECTURA CORRESPONDIENTE 440mA
LECTURA MINIMA 0.1A LECTURA CORRESPONDIENTE 3.6A
LECTURA MINIMA 0.02A LECTURA CORRESPONDIENTE 0.14
Tabla 01 1 Banda
2 Banda
3 Banda
4 Banda
Valor de “R”
1
1
0
1Ω
±5%
10x1 Ω ±5%
2
3
0
1Ω
±5%
30x1Ω±5%
3
5
0
1Ω
±5%
50 x1Ω±5%
4
8
2
1Ω
±5%
82 x1Ω±5%
5
2
8
10 Ω
±5%
28x10Ω±5%
6
3
9
10 Ω
±5%
39x10Ω±5%
7
5
1
10 Ω
±5%
51x10Ω±5%
8
1
0
102 Ω
±5%
10x102Ω±5%
9
1
5
103 Ω
±5%
15x103 Ω±5%
10
3
9
104 Ω
±5%
39x104Ω±5%
RESISTENCIAS
VALOR “R”
“R” ± TOLERANCIA
56x106Ω
56x106Ω±5%
33x10−1 Ω
33x10−1 Ω±5%
100x10−1 Ω
100x10−1 Ω±1%
10x105Ω
10x105Ω±5%
11x10−1 Ω
11x10−1 Ω±5%
3. Experimento N*03 Practiquemos las conexiones de un amperímetro y un voltímetro. Arme el circuito mostrado en el esquema 1 Esquema N*1
TABLA N*2 1
2
3
4
5
6
7
8
V(v)
4
4
4
4
4
4
4
4
I(mA)
400
200
133
114
100
88
80
72
R(Ω)
10
20
30
35
40
45
50
55
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS REPORTE DE LABORATORIO DE FISICA III CUESTIONARIO DE LA PRACTICA DE USO DE INSTRUMENTACION Y MATERIALES EN ELECTRICIDAD I.
APELLIDOS Y NOMBRES: LIVIA FERNANDEZ POOL TEMISTOCLES
II.
PREGUNTAS
1.- Identifique y mencione las lecturas mínimas en cada escala de: a) Amperímetro
Escala
Lectura mínima
5(A)
0.1
50(mA)
1
500(mA)
10
b) Voltímetro
Escala
Lectura mínima
3(V)
0.1
15(V)
0.5
300(V)
10
c) Década de resistencias Valor de la R
Lectura mínima
10x1 Ω ±5%
9.5 Ω
30x1Ω±5%
28.5 Ω
50 x1Ω±5%
47.5 Ω
82 x1Ω±5%
77.9 Ω
28x10Ω±5%
266 Ω
39x10Ω±5%
370.5 Ω
51x10Ω±5%
484.5 Ω
10x102Ω±5%
950 Ω
15x103Ω±5%
14250 Ω
39x104Ω±5%
370500 Ω
2.- Complete la tabla 1 con los valores dados en la hoja de reporte (12 valores de resistencia de carbón) Use la expresión: 𝑅=𝑋𝑌𝑥10𝑍±𝑇 TABLA 01 1 Banda
2 Banda
3 Banda
4 Banda
Valor de “R”
1
1
0
1Ω
±5%
10x1 Ω ±5%
2
3
0
1Ω
±5%
30x1Ω±5%
3
5
0
1Ω
±5%
50 x1Ω±5%
4
8
2
1Ω
±5%
82 x1Ω±5%
5
2
8
10 Ω
±5%
28x10Ω±5%
6
3
9
10 Ω
±5%
39x10Ω±5%
7
5
1
10 Ω
±5%
51x10Ω±5%
8
1
0
102 Ω
±5%
10x102Ω±5%
9
1
5
103 Ω
±5%
15x103 Ω±5%
10
3
9
104 Ω
±5%
39x104Ω±5%
3.- En el experimento, practica de conexiones, complete la tabla 02.
TABLA 02 1
2
3
4
5
6
7
8
V(v)
4
4v
4
4
4
4
4
4
I(A)
400
200
133
114
100
88
80
72
R(Ω)
10
20
30
35
40
45
50
55
4.- Por que la lectura en el voltímetro se mantiene constante R: El voltímetro se mantiene constante por que la fuente de voltaje le sigue entregando el mismo voltaje al circuito.
5.- ¿Por qué el amperímetro se conecta en serie en un circuito? R: El amperímetro se conecta en serie debido a que la intensidad de corriente es la cantidad de electrones que fluyen por el conductor, entonces podemos decir que la corriente se mide en serie para que el amperímetro sea una extensión del conductor y sepamos cuantos electrones pasan por él. 6.- ¿Por qué el voltímetro se conecta en paralelo en un circuito? R: Porque el voltímetro mide la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico
III. Conclusiones •
Los instrumentos y materiales usados para los experimentos son voltímetro, amperímetro, galvanómetro, fuente de voltaje, switch, caja de resistencia, reóstato, alambres conectores, tablero de resistencia, resistencia de carbono.
•
Los voltímetros se colocan en paralelo para poder calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, el amperímetro se coloca en serie para calcular la intensidad de corriente, estos instrumentos tienen una lectura mínima y máxima dependiendo de la escala en la que se esté utilizando.
•
Para poder montar un circuito sencillo se necesita tener principalmente una fuente de voltaje, luego por medio de alambres conectores conectamos a la resistencia para así poder desarrollar los experimentos como medir cual es intensidad de corriente que pasa por el circuito mediante el amperímetro colocado en serie al circuito o medir cual es diferencia de potencial con el voltímetro colocado en paralelo a dos puntos.
•
Para identificar los valores de las resistencias de carbono usamos la ecuación 𝑅=𝑋𝑌𝑥10𝑍±𝑇 esto varía dependiendo del color de cada banda de la resistencia y también usamos la tolerancia que tiene debido a que al momento de medirla no arroja un resultado exacto.