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Laboratorio 02

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

DIRECCIÓN ACADÉMICO DE FÍSICA

FACULTAD DE CIENCIAS

Asignatura:
Fundamentos de electromagnetismo “FÍSICA III”

GUÍA DE LABORATORIO VIRTUAL 02

➢ LEY DE OHM

Dirigido a las estudiantes de las:


Escuela Académica Profesionales de:
Ciencias
Ingenierías
Sociales
Profesores responsables:
Victor Jalixto Ttito
Yuri García Morales
Juan Francisco Álvarez Huamán
Rubén Ingles Atauchi

SEMESTRE 2020 2V

Dirección Académica de Física Semestre Académico 2 021 I


VICTOR JALIXTO TTITO YURI GARCÍA MORALES JUAN FRANCISCO ÁLVAREZ HUAMÁN RUBÉN INGLES ATAUCHI
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
DIRECCIÓN ACADÉMICO DE FÍSICA

1. OBJETIVO.
Verificar y comprobar la Ley de Ohm, mediante un circuito eléctrico básico utilizando los
instrumentos de medidas eléctricas: el voltímetro y amperímetro.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. La LEY DE OHM

Es una de las leyes básicas más importantes de la teoría del electromagnetismo que describe la
relación entre la diferencia de potencial, intencidad de corriente eléctrica y resistencia eléctrica.
La Ley de Ohm establece que "La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un
conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e
inversamente proporcional a la resistencia del mismo", expresamos con un modelo matemático
el fenómeno físico en función de sus magnitudes físicas:
V
I=
R
V
R=
I
V =R ∗ I

donde, las magnitudes de la expresión están expresados en función de las unidades del Sistema
internacional: I = Intensidad de corriente eléctrica en amperios (A); V = Diferencia de potencial
eléctrica en voltios (V); R = Resistencia eléctrica de un material conductor de eléctricidad en
ohmios (Ω).

2.2. INTENCIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA (I).


La intensidad de corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas (electrones) por unidad de
tiempo que circulan a través de un material conductor de electricidad. Su símbolo es I, se mide
en Amperio y el símbolo normalizado para la unidad es A. Para medir la intensidad de corriente
eléctrica se utiliza el amperímetro conectándo sus terminales en serie en el circuito eléctrico. Se
debe observar la polaridad para el caso de la corriente eléctrica continua (C.C.).

2.3. DIFERENCIA DE POTENCIAL EÉCTRICA (V).


La diferencia de diferencia de potencial es el trabajo desarrollado sobre los electrones para
generar un flujo a traves del material conductor del circuito eléctrico. Su símbolo es V, se mide
en voltios y el símbolo normalizado para la unidad es V. El voltímetro se conecta en paralelo, en
el circuito eléctrico.

2.4. RESISTENCIA (R).


La resistencia eléctrica de un material conductor, restrinje el flujo de los electrones. La
resistencia de un materiales conductor de la electricidad su aplicación es muy común e
imprescindible en los circuitos electricos, se denota con la letra R. La unidad de resistencia es el
ohm, su símbolo normalizado es con la letra griega (Ω). para medir la resistencia el circuito
eléctrico debe estar habierto a continución el óhmetro se conecta en paralelo con el material
conductor de electricidad a medir.

2.5. CIRCUITO ELÉCTRICO.


Es la distribución de los componentes eléctricos acoplados entre sí (cables conductores de
energiá electrica, fuente de alimentación, resistencias, condensadores, etc.). El circuito eléctrico
más básico esta compuesta por una fuente de alimentación, una resistencia. La representación de
un circuito eléctrico es a trves de un diagrama esquemático utilizando símbolos que representan
a las componentes eléctricos.

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DIRECCIÓN ACADÉMICO DE FÍSICA

3. Material virtual: software de simulación.


Software libre de simulación del multímetro analógico y multímetro digital.

Cantidad Equipos y materiales Características


1 Fuente de alimentación 18 V
03 Resistencias R1=180 Ω, R2=410 Ω,R3=920 Ω
6 multímetros Digital

4. Montaje y configuración virtual del simulador.

Figura 2 . Circuito eléctrico básico con tres resistencias y una fuente de alimentación

1 2 3
1 2 3Ɛ Ɛ

Figura 2 . Circuito eléctrico básico con tres resistencias y una fuente de alimentación

5.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL


5.1. En el navegador de su preferencia busque el simulador de nombre
“TINKERCAD” o ingrese a la siuiente dirección web:
https://www.tinkercad.com/things/kQN6MAKobGP-bodacious-kieran/editel?
tenant=circuits.
5.2. Regístrese con su dirección de correo electrónico de gmail para utilizar el
simulador (no necesita descargar ni instalar el programa)
5.3. El siguiente LINK de soporte es para visualizar un video tutorial para registrarte
e como ingresar al simulador de circuitos:
https://www.youtube.com/watchv=jikC0Y9iwfU&ab_channel=CEDUUninorte.
5.4. El simular es online.
5.5. Implementar el circuito eléctrico de la figura 1 con tres resistencias, 06
multiímetros, una fuente de alimentación en el simulador.

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5.6. Proceda a medir las resistencias R1=180 Ω, R2=410 Ω, R3=920 Ω, utilizando la


función óhmetro del multímetro digital, registrar en la tabla de datos 1 con su
precisión con sus respectiva unidades de medición (tomar fotos de cada
medición).
5.7.- Programe la fuente de alimentación de energía eléctrica en 03 voltios y mida
la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica con el multímetro en
la función modo voltímetro (V) y amperímetro modo función (A) en la resistencia
R1, con sus respectivas unidades de medición (tomar fotos para cada medición).
5.8. Repetir el procedimiento 5.7 para 06, 09, 12, 15, 18 voltios.
5.9. Repetir el procedimiento 5.7.y 5.8 para las resistencias R2 y R3, completar la
tabla 1.

6.-TOMA DE DATOS EXPERIMENTALES

TABLA 1
R1 (… ) = R2 (.. )= R3 (… )=

Nº ε (...) I (...) V (...) I (...) V (...) I (...) V (...)

1 3

2 6

3 9

4 12

5 15

6 18

7. OBSERVACIONES EXPERIMENTALES

a) Escriba Ud. la resolución para cada función del instrumento utilizado.

b) Anote sus observaciones experimentales de la diferencia de potencial y de la


intencidad de corriente eléctrica en cada resistencia.

c) ¿Qué tipo de configuración de resistencias representa el circuito eléctrico


simulado?

8. ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES

1. Calcule la relación V/I para los valores correspondientes de V e I. registrados en la


tabla 1, para las tres resistencias.

2. Utilice los datos de la tabla 1 para determinar el valor mas probable de las
resistencias.

3. Grafique I = f(V) para las tes resistencias e indique que curva representa, escriba la
ecuación tipo. ¿La curva pasa por el origen? ¿por qué? Explique.

4. Utilizando el método de los mínimos cuadrados determinar los parámetros de la


resistencia tres y sus errores respectivo, su ecuación, tipo de gráfico.

5. ¿Qué significado físico tienen los parámetros determinados?.


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9. CONCLUSIONES.
Indicar las conclusiones al que llega Ud. para cada uno de la seis preguntas del item 8.

10.- RECOMENDACIONES.
Indique las observaciones y sugerencias.

11. BIBLIOGRAFÍA

Cuestionario:
1. Determinar la resistencia equivalente de un circuito eléctrico con tres resistencias en
serie.

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