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Pre informe (4) Universidad Pontificia Bolivariana Título: LEY DE OHM PARA ELEMENTO LINEALES Autoes: Jorgher Fajardo Ser

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Pre informe (4) Universidad Pontificia Bolivariana Título: LEY DE OHM PARA ELEMENTO LINEALES Autoes: Jorgher Fajardo Sereno, Cindy Abstract: Pre inform of the first laboratory of the subject electricity and magnetism where will be defined the devices, materials and the rules of safety of this laboratory and also there will be the basic theory of the work we are going to do on the practice such as electromotive force, and connections in series and parallel. Palabras claves: circuitos, resistencias, voltios, amperios, multímetro Introducción:

El presente informe está estructurado en cinco partes, la primera muestra el desarrollo experimental de cuatro ensayos de laboratorio para comprobar el desarrollo de la ley de OHM, donde afirma que la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. La ecuación matemática que describe está relación es: I=V/R Donde, I es la corriente que pasa a través del objeto en amperios, V es la diferencia de potencial de las terminales del objeto en voltios, y R es la resistencia en ohmios (Ω). Específicamente, la ley de Ohm dice que la R en esta relación es constante, independientemente de la corriente. La segunda parte contiene los resultados obtenidos en cada ensayo de laboratorio, estos se muestran en tabla resumen de cada variable. La cuarta parte presenta el análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo de los ensayos basados en los resultados.

Por último, se presentan las conclusiones que a criterio del grupo se pudieron determinar durante el desarrollo experimental y el análisis de los datos en concordancia con la teoría expuesta de la guía de laboratorio. Como parte de la introducción se describe a continuación las partes tenidas en cuenta para el desarrollo del laboratorio y que forman parte del marco teórico de la guía respectiva. Tomaremos los circuitos en serie y en paralelo, analizando el nivel de corriente y resistencia que tiene cada uno de ellos. Objetivos. 1) Analizar la relación entre el voltaje, la corriente y resistencia. 2) Calcular las corrientes y voltajes en las resistencias utilizando la ley de ohm. Materiales. 1) 2) 3) 4) 5)

Fuentes de corriente continua y alterna. Voltímetro. Amperímetro. Cables conectores. Resistencias variables o reóstatos.

Marco teórico.

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La ley de ohm proporciona una relación entre el voltaje, corriente y resistencia. La corriente que atraviesa un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial (voltaje) aplicada e inversamente proporcional a la resistencia en su recorrido.

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SEGURIDAD ELÉCTRICA.1. Al manejar electricidad se deben tomar diferentes precauciones, debido a que, dependiendo de las condiciones de trabajo y de la cantidad de corriente, manipular electricidad presenta diferentes tipos de riesgos que pueden llegar hasta la muerte. Para poder establecer las diferentes precauciones que se deben tomar al trabajar con electricidad, primero se deben establecer los riesgos.

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Protecciones para evitar accidentes: -

Principales riesgos: -

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No es perceptible por los sentidos del humano. No tiene olor, solo es detectada cuando en un corto circuito se descompone el aire apareciendo ozono. Al tacto puede ser mortal si no se está debidamente aislado. El cuerpo humano actúa como un circuito entre dos puntos de diferente potencial. No es la tensión la que provoca los efectos fisiológicos, sino la corriente que atraviesa el cuerpo humano.

Como había especificado antes, los efectos físicos de la electricidad varía en función de la intensidad de la corriente. Para intensidades medidas en miliamperios, los efectos van desde cosquilleos hasta tetanización y quemaduras, y para intensidades mayores de miliamperios, la consecuencia es la muerte. Habiendo especificado los diferentes riesgos que existen al manipular electricidad, las medidas preventivas a tomar son las siguientes:

Polo a tierra en todas las masas de los equipos e instalaciones. Instalación de dispositivos de fusibles por corto circuito. Dispositivos de corte por sobrecarga. Tensión de seguridad en instalaciones de comando (24 volt). Doble aislamiento eléctrico de los equipos e instalaciones Protección diferencial.

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Señalización en instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión. Des energizar instalaciones y equipos para realizar mantenimiento. Identificar instalaciones fuera de servicio con bloqueos. Realizar permisos de trabajos eléctricos. Utilización de herramientas diseñadas para tal fin. Trabajar con zapatos con suela aislante, nunca sobre pisos mojados. Nunca tocar equipos energizados con las manos húmedas.

Siguiendo con el orden que se debe tener, debemos sino conocer, al menos tener nociones básicas de los instrumentos que posee el laboratorio, para medir la electricidad. A continuación se definirá que son los medidores eléctricos y sus diferentes tipos. Medidores electricos.2. Debido a que las magnitudes de la energía eléctrica no son analizables a simple vista, se tuvo que recurrir a distintas propiedades de la misma para poder crearnos referencias observables de las mismas. Algunas de ellas son el potencial, el voltaje y la corriente eléctrica, con sus respectivos medidores. Corriente eléctrica.

El voltímetro debe conectarse en paralelo, el amperímetro debe conectarse en serie y si se

usa el ohmímetro, hay que desconectar la resistencia a medir de cualquier circuito donde pudiera estar conectada, es decir, que para medir el valor de una resistencia con el

se conecta.

o h m í m e t r o , l a resistencia debe estar completamente aislada de cualquier circuito. Potencial.

El amperímetro: es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico, mide la cantidad de coulombs por unidad de tiempo, el amperímetro en un circuito se instala de forma de serie.

Medidores de termopar: estos, como su nombre lo indican, dependen de la aparición de energía calórica en la corriente, es decir, está hecho para corrientes alternas muy altas. La corriente para a calentar la unión de termopar a través de un hilo delgado, que se ajusta a un puntero que registra la corriente. Voltaje. Fuente de voltaje: una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte las tensiones alternas de la red de suministro, en una o varias tensiones, prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que

Vatímetro: está diseñado para medir la potencia en cualquiera de las partes de un circuito eléctrico. Se basa en 2 bobinas, una fija y una móvil conectada a una resistencia. De manera que mientras la fija permite que toda la corriente la atraviese, la móvil permite únicamente pasar el voltaje proporcional de la corriente. Su medida está en watts. Como se había especificado desde un principio de este pre informe, no solo basta saber de los diferentes instrumentos y reglas del laboratorio, también es necesario tener conocimiento teórico de lo que se va a poner en práctica, para esto fue necesario consultar las temáticas de la ley de ohm La ley de Ohm explica que la diferencia de potencial que produce una corriente eléctrica en un circuito es constante. Se considera que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. La constante de proporcionalidad s e d e n o m i n a conductividad: La ley de Ohm en su f o r m a m i c r o s c ó p i c a s e enuncia así: E J= σ Donde J representa la densidad de corriente, E la magnitud del campo eléctrico y σ la conductividad. Otra forma de presentar la ley de Ohm es en términos de la resistencia: e l f l u j o d e corriente Ique circula por un circuito e l é c t r i c o c e r r a d o , e s directamente proporcional al potencial eléctrico V aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia R en ohm de la carga que tiene conectada y se conoce como la forma microscópica de la ley de Ohm:

I=

𝑉 𝑅

O bien despejando para la resistencia: 𝑉 R= 𝐼 Para un circuito en serie conformado por n resistencias, la resistencia equivalente del circuito es la suma de las resistencias individuales: RE= R1+R2+R3…Rn Y la resistencia equivalente de un circuito en paralelo conformado por n r e s i s t e n c i a s es el inverso de la suma de los inversos de las resistencias individuales: 1 1 1 1 = + +. . + 𝑅𝐸

𝑅1

𝑅2

𝑅𝑛

Conexiones en serie y en paralelo.4. Circuito eléctrico está compuesto por 3 componentes como mínimo   

Una fuente de poder Conductos por el cual se desplaza Algún artefacto que consuma corriente eléctrica

Primero que todo, para que un circuito funcione este debe estar cerrado, esto significa que la corriente debe salir de la fuente de poder desplazándose por el conductor producir el trabajo en el artefacto y volver por otro conductor a la fuente de poder Es importante destaca que si se cierra un circuito conectando los 2 polos de la fuente de corriente eléctrica lo que produciremos será un corto circuito. Existen 2 tipos de formas de conexiones. -

En serie Llamamos conexión en serie aquella donde la corriente eléctrica dispone de un solo camino para circular y si este es interrumpido la corriente no puede circular.

En paralelo es aquella en donde la corriente dispone de 2 o más caminos para circular, y si uno de ellos se interrumpe no se verá afectado el funcionamiento de los demás

Procedimiento. 1) Identifique cada uno de los implementos dado en el laboratorio, para esto solicite la ayuda del profesor o en su defecto del auxiliar. 2) Con la ayuda del multímetro halle el valor de las resistencias, registre estos resultados en una tabla. 3) Conecte el multímetro con el fin de que funcione como amperímetro, no lo conecte al circuito, a menos que tenga la aprobación del profesor o del auxiliar. 4) Conecte el multímetro para que funciones como voltímetro. No lo conecte al circuito, a menos que tenga la aprobación del profesor o 5) Conecte el multímetro para que funcione como ohmiómetro, no lo conecte al circuito, a menos que tenga la aprobación del profesor o 6) Para una fuente de corriente continua mida el voltaje de salida con la ayuda del multímetro. 7) Realice el procedimiento anterior para una fuente de corriente alterna. Bibliografia. 1. 2.

Páginas web. http://www.ing.unlp.edu.ar/cys/DI/Segu _electrica.pdf http://www.fisicanet.com.ar/fisica/elect rotecnia/ap06_medidores_electricos.ph p

3. http://es.slideshare.net/aliriotua/libr o-de-electricidad?next_slideshow=1 4. https://es.scribd.com/doc/11705750 6/Informe-de-Laboratorio-de-la-Leyde-Ohm