circuitos de corriente continua

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FISICA III 2012 CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA INTRODUCCIÓN Las resistencias eléctricas pueden ser usadas para diversos fines, tales como, divisores de potencial, calentadores eléctricos, conductores de electricidad ó asociadas convenientemente en la constitución interna de instrumentos de medida de voltajes y corrientes. Las redes de resistencias y generadores de f.e.m. en las que no hay agrupaciones sencillas, presentan problemas complejos que se resuelven por medio de las reglas de Kirchhoff. FUNDAMENTO TEORICO Ley de Ohm : En un circuito eléctrico, la intensidad de corriente I, la resistencia R y la diferencia de potencial entre dos puntos A y B del circuito están relacionadas por : Reglas de Kirchhoff: (De las mallas): La suma algebraica de las variaciones de potencial a lo largo de cualquier bucle o malla de un circuito eléctrico es igual a cero. (De los nudos): En un punto o nudo de ramificación de un circuito eléctrico en donde puede dividirse la corriente, la suma de las corrientes que entran en el nudo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. Conexión de resistencias eléctricas en serie: Si se conectan dos resistencias R1 y R2 en serie, la intensidad de corriente que circula por ambas resistencias es la misma e igual a la intensidad total I (Expresión [16-2]). La resistencia total que ofrecen conjuntamente es igual a la suma de R1 y R2, y se puede representar mediante una resistencia equivalente REQ , según La diferencia de potencial que afecta a cada resistencia, ΔVi , está relacionada con la diferencia de potencial total ΔV mediante la relación.

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FISICA III

CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUAFISICA III2012

INTRODUCCIN

Las resistencias elctricas pueden ser usadas para diversos fines, tales como, divisores de potencial, calentadores elctricos, conductores de electricidad asociadas convenientemente en la constitucin interna de instrumentos de medida de voltajes y corrientes. Las redes de resistencias y generadores de f.e.m. en las que no hay agrupaciones sencillas, presentan problemas complejos que se resuelven por medio de las reglas de Kirchhoff.

FUNDAMENTO TEORICOLey de Ohm:En un circuito elctrico, la intensidad de corriente I, la resistencia R y la diferencia depotencial entre dos puntos A y B del circuito estn relacionadas por :

Reglas de Kirchhoff:(De las mallas): La suma algebraica de las variaciones de potencial a lo largo de cualquier bucle o malla de un circuito elctrico es igual a cero.(De los nudos): En un punto o nudo de ramificacin de un circuito elctrico en donde puede dividirse la corriente, la suma de las corrientes que entran en el nudo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del mismo.

Conexin de resistencias elctricas en serie:Si se conectan dos resistencias R1 y R2 en serie, la intensidad de corriente que circula por ambas resistencias es la misma e igual a la intensidad total I (Expresin [16-2]).La resistencia total que ofrecen conjuntamente es igual a la suma de R1 y R2, y se puede representar mediante una resistencia equivalente REQ , segn La diferencia de potencial que afecta a cada resistencia, Vi , est relacionada con la diferencia de potencial total V mediante la relacin.

Conexin de resistencias elctricas en paralelo:Si se conectan dos resistencias R1 y R2 en paralelo, la intensidad de corriente total I se reparte entre las dos Intensidades que atraviesan cada una de las resistencias [16-5].Aplicando la ley de Ohm obtenemos la resistencia equivalente REQ [16-6] de laCombinacin.La diferencia de potencial que afecta a cada resistencia en este caso es la misma.

MATERIALES Computadora personal Interfase Science Workshop 750 Amplificador de potencia Laboratorio electrnico AC/DC Sensor de voltaje Fuente de voltaje Resistencias (10/ 560/ 100/ 330) Cables de conexinPRIMERA ACTIVIDADEn serie:Voltaje

Corriente

Tenemos que la pendiente es 24.69 esta vendra a ser la resistencia(Usando esta formula)

Resistencia equivalente experimental.R=21+22.56+21.64+21.105+22.043+21.54=129.888Resistencia equivalente teorica

R=158.53error absoluto% =158.53-129.888=28.64% error porcentual% =[ terico- experim/ teorico]x 100%% =18.06%

Voltaje(V)0.1050.2030.3030.4010.5070.603

Corriente(A)0.0050.0090.0140.0190.0230.028

ResistenciaEquivalente Teorica ()129,888Resistencia EquivalenteExperimental()158,53

Error absoluto28.64% Error porcentual18.06%

En paralelo:Voltaje

Tendramos la pendiente de 10.64 que vendra a ser la resistencia.(Usando esta formula)

Resistencia equivalente experimental.

Corriente

Voltaje(V)0.10.20.30.40.50.6

Corriente(A)

ResistenciaEquivalente Teorica ()Resistencia EquivalenteExperimental ()

Error absolutoError porcentual