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INFORME DE LABORATORIO FISICA ELECTROMAGNETICA GRUPO E - 1090310 MEDICIONES ELECTRICAS HAROL M. ESCALANTE 1161242 JO

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INFORME DE LABORATORIO FISICA ELECTROMAGNETICA GRUPO E - 1090310

MEDICIONES ELECTRICAS

HAROL M. ESCALANTE

1161242

JOSE D. GUARIN

1151497

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER



Resumen:

Podemos llegar a resumir que las mediciones eléctricas son los métodos, dispositivos y cálculos usados para medir cantidades eléctricas. En la medición de cantidades eléctricas puede hacerse al medir parámetros eléctricos de un sistema. Usando propiedades físicas como la temperatura, presión, flujo, fuerza, y muchas otras pueden convertirse en señales eléctricas, que pueden ser convenientemente registradas y medidas. En este laboratorio se buscará determinar las resistencias eléctricas, sus mediciones y sus circuitos con un multímetro, el cual su resultado serán voltajes y corrientes. Podemos llegar a comprender como fluye la corriente a través un circuito, realizando mediciones eléctricas, usando la debida instrumentación, analizar la posición del circuito cuando está en modo de prueba.



Objetivos General:

En esta práctica de laboratorio de Mediciones Eléctricas buscamos Comprender y entender el buen uso del multímetro para poder calcular el valor de algunas resistencias. También se logrará aplicar el código concepto aprendido en clase, su multiplicación y el porcentaje de tolerancia. Así comprobaremos ventajas y desventajas en la medición de ellas a través de estos métodos.



Objetivos Específicos:

-

Analizar y comprender los circuitos eléctricos simples.

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Tener en cuenta las diferentes formas de medición, comparar sus diferentes maneras.

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Aplicar el código específico de colores para determinar los valores de las resistencias eléctricas.

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Comprender y realizar las mediciones directas de resistencias con un multímetro.

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Realizar mediciones directas de voltajes y corrientes con el multímetro.

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Aplicar los conceptos obtenidos en clase teóricamente.

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Tener en cuenta las diferentes equivalencias en las mediciones en diferentes escalas.



Desarrollo Teórico:

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Para la medición eléctrica hay diferentes instrumentos tales como el voltímetro, amperímetro, el multímetro y entre otros, para la elaboración de esta práctica se puede usar el multímetro que es un instrumento portátil para medir directamente magnitudes eléctricas como corrientes y potenciales o pasivas como resistencias y entre otros.

-

En esta práctica se buscar incentivar el conocimiento de los diferentes tipos de instrumentación para la medición eléctrica, cabe recalcar que el uso de medidores eléctricos es fundamental para el desarrollo de muchas varias prácticas de física electromagnética.

-

las variables que se miden comúnmente en este laboratorio de mediciones eléctricas son la corriente, el voltaje y la resistencia, los multímetros sirven para medir estas tres variables y otras que también son importantes en la eléctrica.



Detalles experimentales :

- En este primer laboratorio de física electromagnética (Mediciones eléctricas) se puede ver claramente la funcionalidad que tiene el multímetro, para que sirve y de qué manera nos puede facilitar a la hora de tomar una lectura eléctrica, teniendo en cuenta sus respectivas escalas, al mover la escala del equipo nos indica donde deben ir los cables para una mejor medición y tener precauciones para evitar daños al mismo equipo. Así procediendo cada grupo a realizar la respectiva medición con su escala. Al aplicar en un circuito un voltaje alto, este tiende a mover mayor cantidad de electrones por los conductores, ya que existe una gran fuerza eléctrica que empujará al circular, en cambio si es pequeña este tiende a mover una cantidad pequeña de electrones. Si se aplica voltaje a un material aislante posiblemente no habrá movimiento de electrones, ya que los átomos de dicho material aislante ejercen una fuerza de atracción muy fuerte que no los deja circular.



Análisis :

1. Cuando usted ensaya el multímetro uniendo las puntas de prueba entre sí. ¿Qué lectura ofrece el instrumento cuando sus puntas están en contacto?

- Deberá marcar entre 0 y 0.1 ohmios si se juntan las dos puntas de los cables, no habría más resistencia que la del propio cable y como no es una distancia larga o muy grande de cable, esta deberá ser entre 0 y 0.1 ohmios.

2. ¿Cuál debe ser el criterio para escoger la escala más apropiada cuando se va a medir una resistencia? - Esta deberá tenerse en cuenta la que se pueda leer mayor cantidad de cifras significativas.

3. ¿Qué ocurre cuando se mide continuidad y uno de los cables de medición está roto? - No se tendrá una lectura ya que no habrá la forma de marcar para medir con el multímetro.

4. Los seres humanos tienen resistencia eléctrica? Explique. - la resistencia eléctrica en los seres humanos depende de múltiples factores, por lo que su valor puede ser en cierto grado aleatorio dependiendo de, la edad, sexo, tamaño, humedad, suciedad, y entre otros factores. En promedio se puede concluir un cálculo entre valor mínimo 500 ohmios y un valor máximo de 3000 ohmios.

5. ¿Qué puede concluir de los valores del V1 y V2, comparados con Veq de la tabla 3? - Lo que podemos concluir al notar que la sumatoria del V1 y el V2 es igual al voltaje equivalente, es que las diferencias de potencial que recaen en los elementos conectados en serie se distribuye de manera proporcional entre cada uno de los elementos, de acuerdo a sus propiedades.

6. ¿la corriente I que circula por el circuito depende del voltaje aplicado? - La corriente que transcurre en el circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado la cual nos dice la intensidad de corriente i es igual al voltaje aplicado V fraccionad en el valor de la resistencia eléctrica en cuestión de R, por ende i depende de V.

7. ¿Cuál debe ser el criterio para escoger la escala más apropiada cuando se va a medir un voltaje o una intensidad de corriente? - En el momento de elegir o determinar un escala apropiada para medir el voltaje o corriente, es recomendable tener en cuenta que escala nos arroja mejores cifras significativas, a ello debemos escoger una mayor a medida, una escalan ni tan inferior ni demasiado mayor, de lo contrarios nos darían datos incoherentes.

8. ¿Cuál es el fundamento por el cual para medir una corriente debe colocarse el amperímetro en serie con el elemento en cuestión? - los amperímetros deben tener una resistencia interna muy pequeña, esa resistencia se llama shunt y se dimensiona para que su valor interfiera lo menos posible en el circuito. Se conecta en serie debido a que de esta manera todos los elementos del circuito presencian la misma intensidad de corriente

9. ¿Por qué debe colocarse el voltímetro en paralelo con el elemento de referencia para medir una diferencia de potencial?

- La corriente eléctrica circula por todas las ramas del circuito (los cables, en un circuito real). Cuando tienes dos ramas en paralelo, la corriente se bifurca por esas ramas. Así que cuando colocas un voltímetro en paralelo con los terminales del elemento que deseas medir (en este caso, una resistencia), la corriente que llega a la bifurcación del montaje en paralelo se repartirá entre la que circula por el voltímetro y por la resistencia, cuya caída de potencial deseas medir.

10. En un gráfico indique como se deben conectar dos medidores para medir simultáneamente la corriente y el voltaje en el circuito de la figura 4.

11. En un gráfico indique como se deben conectar dos medidores para medir simultáneamente la corriente y el voltaje en el circuito de la figura 4. CIRCUITO FIGURA 4 ESCALA MAX DE 1000 V ESCALA DE 200V ESCALA DE 20 V ESCALA 2V

V 0.11 11.5 11.93 1

CIRCUITO FIGURA 5 VOLTAJE EN R1 = V1 VOLTAJE EN R2 = V2 VOLTAJE EQ V1 + V2

V 6.65 5.11 11.85 11.78

MEDIDA DE CORRIENTE ESCALA MAX DE 20 A ESCALA DE 200 mA.

I 0.01 14.0



Conclusiones :

- Mediante el presente laboratorio hemos experimentado con el multímetro, de lo que

nos permite medir y como debemos usarlo.

- En esta práctica aprendimos diversas características de ciertos instrumentos que son usados comúnmente en diferentes mediciones, como lo son: el voltaje, la resistencia, la frecuencia, entre otros.

- En un circuito eléctrico en serie podemos notar que aunque la intensidad de corriente se conserva en cada uno de sus elementos, el voltaje no cumple con esa propiedad, distribuyéndose en los elementos pasivos encontrados en el circuito, de acuerdo a sus propiedades resistivas.

* Bibliografía:

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/ohmlaw https://www.fisicalab.com/apartado/movimiento-de-cargas https://prezi.com https://natureduca.com/fisica-electricidad-corriente-voltaje-y-resistencia-05.php http://electrica.mx/la-relacion-de-la-electricidad-con-el-cuerpo-humano-y-sus-efectos/ http://www.radioelectronica.es/articulos-teoricos/82-resistencias-en-serie-y-enparaleloHola https://es.scribd.com