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Practica 5

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Sesión 5

RESISTENCIA ELECTRICA Y LEY DE


OHM
Cuestionario previo 5

1. ¿Qué una resistencia eléctrica?


2. ¿Qué es un resistor? ¿Cuál es su símbolo eléctrico?
3. ¿Cómo se comporta la resistencia al aumentar la selección trasversal de un
conductor?
4. ¿Cómo se comporta la resistencia al aumentar la longitud de un conductor?
5. Escriba el código de colores para la lectura de resistores.
6. ¿para qué sirve el código e colores?
7. Diga el valor de los resistores cuyos colores son:
a) Amarillo, café, verde oro.
b) Naranja, rojo, azul, plata.
c) Gris, rojo, oro.
8. ¿Qué colores corresponden a un resistor de:
a) 2300 Ω al 5%
b) 3500 kΩ al 10%
c) 26000 Ω al 20%
9. ¿Cómo se clasifican los resistores?
10. Enuncie la ley de joule.
11. Defina la unidad de medida de resistencia eléctrica, y ¿Cómo se denomina
al aparato específico para medida?
12. Escriba la expresión matemática para calcular la resistencia equivalente de
una conexión de “N” resistores en:
a) Serie
b) Paralelo
13. Mencione algunos usos comunes de los resistores.
14. Diga que es el efecto joule en los resistores y como se calcula.
15. ¿Cuáles son los elementos básicos de un resistor variable? Ilústrelo.
16. Enuncie la ley de ohm.
OBJETIVO
• Aprender el uso del código de colores para
resistores.
• Aprender el uso del Óhmetro.
• Calcular la resistencia equivalente de los
agrupamientos de resistores.
• Calcular el por ciento de error cometido al
medir con el óhmetro.
• Relacionar la longitud con la resistencia y la
corriente que circula por un conductor.
MARCO TEÓRICO
INTRODUCCIÓN
Todos los materiales ofrecen una oposición al flujo de la corriente eléctrica a la
cual se le llama Resistencia Eléctrica. El elemento que introduce resistencia a un
circuito, recibe el nombre de resistor.

El símbolo de la resistencia eléctrica es: , la letra representativa es “R” ó “r”, y


la unidad de medida es el ohm (Ω).

Los materiales se clasifican en Conductores, Semiconductores y aisladores, de


acuerdo a la resistencia que presenten. Todos los metales, en mayor o menor
grado, son buenos conductores de la electricidad, por ejemplo el oro, la plata, el
cobre, el plomo, etcétera.

Como aisladores tenemos: el vidrio, la porcelana, el caucho, los plásticos, etc... Los
semiconductores son materiales que no tienen ni muy alta ni muy baja
resistencia.
Cabe mencionar que no existe una línea divisoria entre los
conductores y aisladores, ya que todos los cuerpos conducen en
mayor o menor grado la corriente eléctrica, tomando en cuenta
la diferencia de potencial eléctrico que se aplique entre sus
extremos. En otras palabras, no existe un conductor perfecto ni
un aislador perfecto.
Los resistores se emplean comúnmente para producir caídas de
voltaje, variar la intensidad de la corriente, disipar calor, etc.;
entre ellos se encuentran: fijos, variables y de potencia.

Los resistores variables se usan para cambiar ó variar la cantidad


de resistencia aplicada a un circuito, y reciben el nombre de
potenciómetros ó reóstatos. Los potenciómetros consisten, por
lo general, de elementos de composición de carbono para
disipar baja potencia; mientras que el elemento resistivo de un
reóstato está hecho generalmente de alambre para tener la
posibilidad de disipar mayor potencia.
AGRUPAMIENTO DE RESISTORES EN SERIE
La resistencia equivalente se obtiene sumando los valores de las resistencias en
serie. En este agrupamiento, hay un solo camino para la corriente.

Req = R1 + R2 + R3 + .... + Rn

AGRUPAMIENTO DE RESISTORES EN PARALELO


En este agrupamiento la resistencia equivalente es menor que la menor de ellas,
debido a que como hay varios caminos que puede seguir la corriente, hay menos
oposición. La resistencia equivalente se calcula por la formula:

• En el caso de que sólo existan dos resistores conectados en paralelo, se puede


utilizar la fórmula siguiente:
AGRUPAMIENTO MIXTO
Es una combinación de los dos anteriores, donde hay resistores conectados
tanto en serie como en paralelo. Para encontrar la resistencia equivalente se
combinan los dos métodos anteriores de manera que se vaya reduciendo el
agrupamiento, hasta obtener una sola resistencia.

LEY DE OHM
La ley de Ohm establece la relación entre el voltaje, la corriente y la
resistencia. La expresión que la representa es:
V=RxI
Dónde
V: diferencia de potencial en Volts.
R: resistencia en Ohms.
I: intensidad de la corriente en Amperes.

POR CIENTO DE ERROR


Es el porcentaje de error que se presenta al realizar una medición y se calcula
por la fórmula :
(VALOR TEORICO)- (VALOR MEDIDO)
% DE ERROR = VALOR TEORICO X100
LEY DE JOULE

Todos los materiales, al ser recorridos por una corriente eléctrica, se


calientan (en mayor o menor medida). Esto se conoce como Efecto
Joule, y puede calcularse por medio de la expresión:

2 𝑉2
P= R 𝐼 o bien P=
𝑅

Dónde:
P es la potencia disipada dada en joules
R es la resistencia en ohms
V es el voltaje en volts
I es la corriente en amperes

La potencia disipada, referida al tiempo, dará J/s= watts disipados.


Cada brigada debe de traer su
propio paquete de al menos 15
INSTRUCCIONES
• 1. Explicación sobre las conexiones de resistores, obtención de la
resistencia equivalente, los errores en las mediciones, tipos de resistores,
Fijos y Variables; y el efecto Joule.
• 2. Determine el valor de cada resistor utilizando el código de colores y
luego por medio del óhmetro. Anótelo en la tabla siguiente:
RESISTOR BANDA 1 BANDA 2 BANDA 3 % TOL. VALOR VALOR
CÓDIGO MEDIDO

5
3. Arme los siguientes circuitos, calculando su valor, efectuando la medición con el óhmetro entre
los puntos A y B. Obtenga el % de error en cada caso.
RAB Calculada
% de Error
RAB Medida

RAB Calculada
% de Error
RAB Medida

RAB Calculada
% de Error
RAB Medida

RAB Calculada
% de Error
RAB Medida
4. Arme el circuito de la figura

5. Mida la corriente que circula a través de cada conductor de nicromel,


aplicando un voltaje constante de 8 Volts. Notará un ligero calentamiento en
éstos.
6. Mida la resistencia de cada uno de los conductores. Concentre sus
resultados en la tabla siguiente:
CALIBRE I (A) R MEDIDA ( )
18

22

26

30

34

7. Arme el circuito de la figura 2


8. Mida la corriente que circula por el circuito.

9. Varíe el voltaje de la fuente en cinco Volts cada vez. Vacíe sus resultados en
la siguiente tabla. VOLTAJE (V) CORRIENTE

10

15

20
Cuestionario final 5

1. Exprese la ecuación para calcular la resistencia equivalente para dos resistores


en paralelo.
2. Exprese la ecuación para “n” resistores de igual valor, conectados en paralelo.
3. Calcule el % de error para cada resistor del punto 2.
4. Con las medidas del circuito de la figura del punto 4
a) Calcule el valor del voltaje
b) Compare este valor por el proporcionado por la fuente. ¿difieren?
c) Explique.
5. Con los valores obtenidos el circuito de la figura del punto 7, calcule el valor de
la resistencia. Compare sus resultados con los medidos en el desarrollo de la
práctica. ¿difieren? Explique.
6. Obtenga el valor de la resistencia equivalente entre los puntos A y B del
siguiente circuito.
7. Calcule, por ley de ohm, los parámetros faltantes en el siguiente circuito.
Aplicaciones
Algunos de los usos frecuentes de los resistores son establecer el valor
adecuado de voltaje en un circuito; limitar la corriente y proporcionar una
carga.
En ocasiones se utilizan para proporcionar “calor” a un dispositivo; por
ejemplo: plancha, tostador, sartén eléctrico, entre otros.

CONCLUSIONES
Escriba sus conclusiones de esta sesión:

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