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Conclusiones de Electro

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I.

OBJETIVO GENERAL: Comprobar teórica y experimentalmente el


comportamiento de la corriente en un circuito eléctrico aplicando la Ley de Ohm.

Objetivo (Competencia): Por medio de la experimentación el alumno desarrollará


el pensamiento científico, a través de la observación, la experimentación, la
comparación de resultados, el análisis y la argumentación, promoviendo el uso de
las habilidades necesarias para llevar acabo la aplicación de los conocimientos,
adquiridos teórica y experimentalmente, en situaciones reales.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Estudiar el comportamiento de los resistores a fin de averiguar si cumplen o no


con la ley de Ohm.

2. Determinar la linealidad que existe entre el voltaje y la intensidad de corriente


manteniendo constante la resistencia eléctrica en un circuito en serie.

3. Determinar la linealidad que existe entre la intensidad de corriente con la


inversa de la resistencia manteniendo constante el voltaje en un circuito en serie.

Metas de aprendizaje

Resistencia eléctrica

Corriente eléctrica

Voltaje Materiales óhmicos

Materiales no óhmicos
OBSERVACIONES

Al electrizar por friccion los materiales en distintas combinaciones se


esposible reconocer la carga transferida de un cuerpo a otroya que uno
pierde e- y otro adquiere q+ .
Al electrizar por friccion 2 materiales que tienen la distinta carga existe una
atraccion, que al elictrizar por inducto otro material, sufriria un
dezplazamiento inferior de electrones, manifestandolo en polos cargados
electricamente.
En el uso de la Maquina de Wimshurt se tuvo la dificultan de que las
esferas no se separaban; por distintos factores, como el viento, pero al
solucionarlo se pudo notar la fuerza de repulsion que existia.

CONCLUSIÓN.

En base a los resultados obtenidos durante a al desarrollo experimental, se


es posible analizar la interacción que existe entre 2 cargas electrostaticas.
ya sea por una fuerza de atraccion o repulsion con base al analisis de la
serie triboelectrica. Para los ingenieros quimicos es fundamental dominar
estos temas, ya que en nuestra vida industrial se manipulan miles de
materiales y es necesario dominar todas sus caracterizticas para solucionar
problemas y saber que mecanismos utilizar.
Al comparar los valores cualitativos con la experimetacion se puede notar
que los factores que se manifiestan en el laboratorio como la perdida de
electrones al pasar el material hacia los papelitos varian en el resultado, sin
embargo se pudo notar que materiales SI atraian y cuales NO, como en la
tabla.
OBSERVACIONES

1. No se deben usar puentes si no es necesario, ya que afecta el valor de las


lecturas.
2. El valor de una resistencia equivalente en serie SIEMPRE es mayor que el
valor de las resistencias presentes.
3. El valor de una resistencia equivalente en paralelo SIEMPRE es menor que
el valor de las resistencias presentes.
4. En un circuito mixto la cuestión es ir reduciendo resistencias en paralelo,
hasta lograr un circuito en serie.
5. El material de la experimentación 1 y 2 no estaba en condiciones para
elaborar la práctica, por lo que no se hizo, de lo contrario no se hubiera
conseguido el resultado obtenido
6. En este caso no importa la polaridad.
7. La resistividad de un material siempre será la misma y la resistencia varia.

Conclusión.

Para utilizar el Óhmetro es indispensable manipular los intervalos de escala, si se


utiliza un valor mayor y la resistencia es pequeña, el Óhmetro marcara el valor
como nulo. Al trabajar con el código de colores, el valor de la resistencia se
encuentra en al +- cantidad que nos indica la última barra de color.

Al medir las resistencias se obtenía un 1%, 2.5% y .24% de diferencia entre el


Óhmetro y el código de colores.

En cuanto a los circuitos:

En serie se demostró que la Resistencia equivalente es la suma de todas las


involucradas con un %Error de 2.26%.

En paralelo de identifico que la resistencia equivalente corresponde a la suma de


los inversos de las resistencias involucradas con un valor de 1.6% de variación.

En Mixto se analizó respecto a cómo se acomodan las resistencias (paralelo o en


serie) para determinar sus propiedades, obteniendo un 0.92% de error.

Se pueden identificar las resistencias de acuerdo al código de colores, sin


embargo, existe un error menor al hacerlo con el Óhmetro, obviamente si este se
utiliza de manera adecuada y debe esta calibrado.
Observaciones.

 Se debe tener cuidado para calibrar la fuente de alimentación, para obtener


los 10 v exactos.
 Las mediciones se realizan en la escala del voltímetro en C.D.
 Se comprueba la teoría mediante el uso del voltímetro (En los circuitos en
serien el voltaje es distinto en cada resistencia y en paralelo es igual).
 Se retoman conceptos de las prácticas anteriores.
 Es importante colocar el voltímetro en la escala correcta, ya que esto altera
el resultado.
 Es importante analizar el comportamiento de la resistencia y el voltaje en
los diferentes tipos de circuitos (Serie, paralelo y mixto).

Conclusiones.

Mediante la aplicación de la Ley de Ohm y las leyes combinatorias se


denominó el voltaje o caída de potencial para cada resistencia de los diferentes
circuitos. Se puede determinar que en los circuitos en serie el voltaje
suministrado es igual a la suma de los voltajes que atraviesan a cada
resistencia con variaciones casi nulas de 0.14%, 0.4%, 0.5%.

En los circuitos en paralelo, el voltaje es igual en todas las resistencias, sin


porcentaje de variación en el cálculo experimental.

En los circuitos mixtos, se debe analizar e implementando las leyes


combinatorias de circuitos en serie y paralelos determinar el valor de cada
voltaje y existe un 0.12% de variación respecto a los cálculos previos y
experimentales.

Es preferible tomar en cuenta la polaridad para no dañar el aparato de


medición.

Como se conoce la ley de Ohm y las leyes combinatorias es sencillo obtener


un resultado, ya mediante el voltímetro se verifico y como la fuente de
alimentación se calibro perfectamente a 10 v, el margen de error es casi nulo.
Observaciones.

 Se deben tomar en cuanta cada una de las indicaciones de seguridad, ya


que si no usamos la escala correcta dañaremos el equipo.
 La forma en que se conecta el amperímetro es en serie, se debe tomar en
cuenta la forma en la que abriremos un espacio en el circuito.
 La polaridad sí IMPORTA.
 Se debe tomar en cuenta que se empieza con la escala mayor y se
disminuye conforme a lo que buscamos.

Conclusión.

En un circuito en serie la intensidad de corriente eléctrica es igual en todos sus


componentes como se demostró en los cálculos previos y en la experimentación
con un error mínimo de 0.881%.

En el circuito en paralelo la intensidad de corriente toma diferentes valores en


cada resistencia pero al sumarlos la debe resultar la misma que la total. Así se
obtuvieron variaciones de 2.11%, 0%, 1,524% y 1.111% respectivamente.

En el circuito mixto, se analizó las resistencias que se encontraban en serie y


paralelo, para así calcular las conectadas en paralelo con errores de 1.3756% y la
que se encontraba en serie es igual a la corriente total, con un error de 1.25%.

La polaridad es de suma importancia, se utilizo el amperímetro y así medimos la


intensidad de corriente de cada resistencia comprobando que las formulas
planteadas en los cálculos previos como la ley de Ohm son verídicas.

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