Lab circuitos electricos
Enviado por Ronald Chavez • 31 de Enero de 2016 • Informe • 918 Palabras (4 Páginas) • 184 Visitas
INDICE
Introducción
Objetivos
Materiales e instrumentos
Marco teórico
Electricidad:
Energía:
La ley de Ohm
Leyes de Kirchhoff
Amperímetro:
Voltímetro:
Cálculos
Conclusiones
Bibliografía
Introducción
Un circuito eléctrico son todas aquellas series de elementos o componentes eléctricos, tales como resistencias, inductancias, condensadores y fuentes conectados electrónicamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales eléctricas.
Los circuitos eléctricos son utilizados en cada uno de los aparatos eléctricos que se utilizan diariamente por todas las personas. Muchos de estos circuitos son muy complejos y disponen de una gran variedad de elementos que en conjunto, hacen funcionar equipos tales como electrodomésticos u otros aparatos.
Objetivos
- Determinar la polaridad de conductores electrónicos
- Comprender el comportamiento de los circuitos en serie
Materiales e instrumentos
- Voltímetro
- Amperímetro
- Cuchilla
- Baterías de 1.5 volt.
- Lámparas pequeñas
- Electrodos de diferentes metales
- Agua
- Vinagre
Marco teórico
Electricidad:
La electricidad es una forma de energía, cuando se la controla adecuadamente, puede hacer mucho del trabajo que se necesita para que nuestra sociedad vaya hacia adelante. Sin embargo, la energía eléctrica sin control, tal como un rayo, puede ser muy destructiva.
Energía:
La energía es la aptitud, o la capacidad, de producir trabajo. Por ejemplo: se necesita trabajo para sacar una lancha desde el agua hacia la costa o la playa, por supuesto que también se efectúa trabajo en arrastrar la lancha fuera del agua.
La ley de Ohm
La relación entre voltaje, corriente y resistencia se resume en un enunciado llamado la ley de Ohm. Ohm descubrió que la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje a través del circuito, y es inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Es decir:
Corriente=[pic 1]
Y en su forma dimensional
Ampere=[pic 2]
Entonces para un circuito dado que la resistencia es constante, la corriente y el voltaje son proporcionales entre sí. Eso quiere decir que el voltaje doble produce corriente doble. Mientras mayor sea el voltaje, mayor es la corriente. Pero si en un circuito se eleva la resistencia al doble, la corriente baja a la mitad. A mayor resistencia, la corriente es menor.
La ley de Ohm indica que una diferencia de potencial de 1 volt establecida a través de un circuito cuya resistencia es 1 ohm, producirá una corriente de 1 ampere. Si en el mismo circuito se imprimen 12 volts, la corriente será de 12 ampere. La resistencia de un cordón normal para bombilla es mucho menor que 1 ohm, mientras que una bombilla (foco) normal tiene una resistencia mayor que 100 ohms.
Leyes de Kirchhoff
Las leyes de Kirchhoff se pueden enunciar de la siguiente manera:
La ley de Kirchhoff para las intensidades (1 ley). La suma de todas las intensidades que penetran en un ámbito cualquiera es nula en todo instante.
Ley de Kirchhoff para las tenciones (2 Ley). La suma de todas las subidas de tensión a lo largo de un bucle cualquiera es nula en todo instante.
Estas dos leyes deben cumplirse en todo momento, tanto si la red es LIT, LVT o Nl. Como ejemplos de redes que no cumplen estas leyes; podemos citar las líneas de transmisión, a lo largo de las cuales pueden acumularse las cargas, y las antenas, que pueden radiar energía.
Las leyes de Kirchhoff son consecuencia directa de las teorías de conservación de la circulación de la carga y de la conservación de la energía en un sistema.
Amperímetro:
Un voltímetro sirve para medir corriente.
Voltímetro:
Un voltímetro mide las diferencias de potencial o voltajes.
Las mediciones de corriente y voltaje se realizan con medidores que son de dos tipos:
- Mediciones análogas: que despliegan valores numéricos mediante la posición de un puntero que se mueve a lo largo de una escala.
- Mediciones digitales: que despliegan el valor numérico en números
En la energía cinética el trabajo de una fuerza es igual a la variación de energía cinética que experimenta la partícula sobre la que actúa.
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