LA LEY DE OHM

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Universidad Tecnológica de Panamá

Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Ingeniería Industrial

INFORME DE EXPERIMENTO 1.4 EXP.5 LA LEY DE OHM (EXP)

Ana Lucía Chang Chang

Grupo 1II123

Profesor: Angel Hernández

Fecha a entregar: 13 de septiembre de 2013

Introducción La resistencia es la capacidad que tiene un material de oponerse al flujo de la corriente; los materiales pueden ser clasificados en conductores y aisladores, los conductores tienen una resistencia relativamente baja, puesto que no se oponen mucho a la corriente, mientras que los aisladores tienen una resistencia alta, pues si se oponen al flujo de la corriente. Existes dos formas de conectar resistencias, estas son en serie o en paralelo. Las resistencias pueden ser reducidas a una resistencia equivalente, la cual sustituye a todas las resistencias originales. Si las resistencias están conectadas en serie, la resistencia equivalente será igual a la suma de los valores de cada una de las resistencias en el circuito, mas si las resistencias están conectadas en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente, será igual a la suma de la inversa de cada una de las resistencias en el circuito. El experimento de laboratorio #5 se basa en la ley de ohm, en la construcción de circuitos y en la medición de la corriente con la ayuda del amperímetro y la medición del voltaje con el voltímetro.

Conclusiones George Simon Ohm, fue un físico alemán que planteo una relación entre la corriente y el voltaje que fluían a través de una resistencia (que es una oposición a la corriente que fluye); donde determino una relación directamente proporcional entre ellas dos (lo que quiere decir, que a mayor voltaje, mayor corriente fluirá a través de una resistencia), a esta relación se le conoce como la Ley de Ohm. Esta ley, matemáticamente expresada es: R = E/I. En el laboratorio 5, vimos aplicada la Ley de Ohm, donde al armar los circuitos, comprobamos que los valores calculados, son cercanos, o muy precisos con los medidos. A partir de lo anteriormente presentado, podemos concluir que: 

La corriente y el voltaje, operan de manera totalmente diferente cuando se trata de un circuito en serie, y de uno en paralelo. Siendo la corriente la misma para resistencias que se encuentren en serie, con voltaje diferente; y siendo el voltaje el mismo para resistencias que se encuentren en paralelo, con corriente diferente.

Bibliografía  

Experimentos con Equipos Electrónicos. Wildi y De Vito. http://www.monografias.com/trabajos36/practicas-electricidad/practicaselectricidad2.shtml

Universidad Tecnológica de Panamá

Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Ingeniería Industrial

INFORME DE EXPERIMENTO 1.5 EXP.6 SOLUCION DE UN CIRCUITO, PARTE I (EXP)

Ana Lucía Chang Chang

Grupo 1II123

Profesor: Angel Hernández

Fecha a entregar: 13 de septiembre de 2013

Introducción

En esta experiencia aplicaremos lo aprendido en el Experimento de Laboratorio #5 sobre la “La Ley de Ohm”, aplicando la formula V=IR, en diferentes circuitos por resolver. Diferenciando los circuitos de los paralelos con los de en serie, y calculando los voltajes y corrientes de cada resistencia, como también su voltaje y corriente total del circuito.

Conclusiones En el laboratorio 5, vimos aplicada la Ley de Ohm, donde al armar los circuitos, comprobamos que los valores calculados, son cercanos, o muy precisos con los medidos, en este Laboratorio 6 estudiamos los voltajes y corrientes individuales de cada resistencia, utilizando los conocimientos de corriente y voltaje en circuitos paralelos y en serie. A partir de lo anteriormente presentado, podemos concluir que: 

La corriente y el voltaje, operan de manera totalmente diferente cuando se trata de un circuito en serie, y de uno en paralelo. Siendo la corriente la misma para resistencias que se encuentren en serie, con voltaje diferente; y siendo el voltaje el mismo para resistencias que se encuentren en paralelo, con corriente diferente.

Bibliografía  

Experimentos con Equipos Electrónicos. Wildi y De Vito. http://www.monografias.com/trabajos36/practicas-electricidad/practicaselectricidad2.shtml

Procedimientos Anexos Tabla 5-2 E/I= 20/0.08=250 E/I= 40/0.15=266.67 E/I= 60/0.23=260.87 E/I= 80/0.28=285.71 E/I= 100/0.35=285.71 E/I= 120/0.40=300 Promedio =( 250+266.67+260.87+285.71+285.71+300)/6=274.83 Tabla 5-3 R=6/2=3 Ω E=5*25=125V I=4/8=0.5 A E=6*12=72 V R= 5/10=0.5 Ω I=12/4=3 A R=12/30=0.4 Ω E=100*1000=100000V I=120/0.1=1200A

Procedimientos Anexos IT =

2. VT =

Ω*0.1 A=30 V

=120/300= 0.4 A Ω*0.1 A=60V

3. 6.

VT = Req = 400 Ω+600 Ω =1000 Ω =60/300= 0.2 A

IT= 100V/1000 Ω=0.1 A

=60/600= 0.1 A

IT =

IT =

Ω*0.1 A=40 V

4.

Ω*0.1 A=60V

VT = =120V/300 Ω = 0.4 A

7.

Req = 300 Ω +200 Ω+600 Ω =1100 Ω IT= 110V/1100 Ω=0.1 A

=120V/600 Ω = 0.2 A IT = =120V/1200 Ω = 0.1 A Ω*0.1 A=30 V

IT = Ω*0.1 A=60V

5. Ω*0.1 A=20V

Req = 300 Ω+600 Ω =900 Ω 8. IT= 90V/900 Ω=0.1 A

Ω = 0.13 A

IT =

IT = Ω*0.13 A=40 V

VA=80V+40V=120V

10. Ω*0.2 A=60V

9. Ω*0.2 A=60 V

VA= =60V/600 Ω = 0.1 A =60V/1200 Ω = 0.05 A

=60V/600 Ω = 0.1 A IT1=0.1 A+0.2 A=0.3 A IT = Ω*0.4A=80 V

VA=80V+60V=140V