LEY DE OHM. Voltímetro y amperímetro.

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1 Alumno: Página Medida de tensión continua (DC) o alterna (AC). PARA LA MEDIDA DE TENSIONES EL MULTÍMETRO SE COLOCARÁ EN PARALELO CON LA CARGA. Se conectan las clavijas de las puntas de prueba, situando la negra en la hembrilla COM, y la roja en V-Ω-Hz. Colocamos el conmutador de escalas en el alcance más adecuado (en la zona de medida de continua o alterna ~), empezando por el mayor, y situaremos las puntas de prueba en los puntos de medida, el valor de tensión aparecerá directamente en el display. Se debe colocar el polímetro en el circuito con la punta de prueba roja próxima al positivo de la alimentación (batería o fuente de alimentación) y la negra próxima al negativo. Si la medida va precedida del signo menos, será debido a que las puntas de prueba se han situado invertidas en el circuito. 2.- Medida de la intensidad continua (DC) o alterna (AC). PARA LA MEDIDA DE LA CORRIENTE EL MULTÍMETRO SE COLOCARÁ EN SERIE CON EL CIRCUITO, DE MANERA QUE CIRCULE POR ÉL LA CORRIENTE A MEDIR. Se conecta la clavija negra en la hembrilla COM, y la roja en el borne ma o A, según el valor que se vaya a medir. Se coloca el conmutador en la zona alterna (A ~) o en la continua (A ) y se elige la escala apropiada. Si no se sabe aproximadamente el valor de la intensidad que vamos a medir, conviene empezar a realizar la medida por el campo de medición más grande. En el caso de que no se aprecie la lectura con ese rango, se selecciona uno más pequeño. De esta forma evitaremos una posible avería del amperímetro.

2 Alumno: Página 2 CONEXIÓN SERIE DE RESISTENCIAS 1. Tomar cuatro resistencias cuyo valor nominal corresponda con los colores de la siguiente tabla. Completar la tabla I: Colores 1ª franja 2ª franja 3ª franja 4ª franja Valor nominal Tolerancia Valor medido R 1 R 2 R 3 R Tabla I 2. Conectar las tres resistencias (R1, R2 y R3) en serie a una tensión de 12 V. -. Mide la corriente que circula por el circuito y las tensiones en cada resistencia. -. Con los valores nominales de las resistencias, calcular la corriente que circula por el circuito y las tensiones en cada resistencia. -. Anotar estos valores en la tabla II. Medido Calculado I V R1 V R2 V R3 V TOTAL Tabla I 3. Realizar un diagrama del circuito, indicando la colocación del aparato de medida en cada caso. 4. Monta el circuito de la figura con la primera resistencia. -. Mide la tensión o voltaje en los extremos de R Mide la tensión en los extremos de R. Apunta los resultados. -. Utilizando la ley de Ohm, calcula la intensidad que pasa por R 1, dividiendo la tensión en los extremos de R 1 entre el valor medido de la resistencia R 1. Apunta los resultados. -. Repite el proceso para R 2 y R 3. Cálculos: Circuito con R 1 : I = V R1 / R 1 = Circuito con R 2 Circuito con R 3

3 Alumno: Página 3 Circuito con R 1 V R1 = V R = V R1 + V R = I= Circuito con R 2 V R2 = V R = V R2 + V R = I= Circuito con R 3 V R3 = V R = V R3 + V R = I= Tabla III Conclusiones: A.- Qué resistencia tiene una mayor caída de tensión? Por qué? B.- Es fija la tensión en los extremos de R? Por qué? C.- Qué resistencia es atravesada por una intensidad de corriente mayor? Por qué? CONEXIÓN PARALELO DE RESISTENCIAS. 1. Montar ahora las tres resistencias en paralelo a una d.d.p. de 12 V. Calcular y medir las corrientes que circulan por cada resistencia. Anotar estos valores en la tabla IV. Calculado Medido R T I 1 I 2 I 3 I TOTAL Tabla IV 2. Realizar un diagrama del circuito, indicando la colocación del aparato de medida en cada caso. 3. Monta el circuito de la figura con la primera resistencia. Mide la tensión o voltaje en los extremos de R 1. Utilizando la ley de Ohm, calcula la intensidad que pasa por R 1, (divide la tensión en los extremos de R 1 entre el valor medido de la resistencia R 1 ). Apunta los resultados. V R1 = I R1 = V R1 / R 1 = Mide la tensión en los extremos de R, y calcula la intensidad, de nuevo con la ley de Ohm. Apunta los resultados en la tabla V. V R = I R = V R / R = Calcula la resistencia total o equivalente, utilizando la expresión para componer dos resistencias en paralelo. Calcula la intensidad total, dividiendo la tensión total entre R p. R P = I T = V / R P = Repite el proceso para R 2 y R 3. Circuito con R 1 I R1 = I R = I R1 + I R = I T = Circuito con R 2 I R2 = I R = I R2 + I R = I T = Circuito con R 3 I R3 = I R = I R3 + I R = I T = Tabla V

4 Alumno: Página 4 Conclusiones: A.- Qué resistencia es atravesada por una intensidad mayor? Por qué? B.- Es fija la intensidad que atraviesa R? Por qué? C.- Qué resistencia está sometida a una tensión mayor entre sus extremos? Por qué? CONEXIÓN MIXTA DE RESISTENCIAS 4.- Monta el circuito y mide la tensión y la corriente en cada resistencia. Completa la siguiente tabla: Resultados experimentales V ( v ) I ( ma ) R 1 V R1 = I R1 = R 2 V R2 = I R2 = R 3 V R3 = I R3 = Realiza los cálculos teóricos y completa la tabla: Resultados V ( v ) I ( ma ) R 1 V R1 = I R1 = R 2 V R2 = I R2 = R 3 V R3 = I R3 = Conclusiones: A.- Coincide la intensidad que pasa por R 1, con la suma de las intensidades I R1 e I R2? Por qué? B.- Qué relación existe entre V R2 y V R3? C.- Podría ser la suma V R1 + V R2 igual a 20V? D.- Es I R2 aproximadamente la mitad que I R3? E.- Resuelve el siguiente circuito sin realizar ningún cálculo complejo.

5 Alumno: Página 5 AMPLIACIÓN 1.- Monta los circuitos indicados y mide la tensión y la corriente en cada resistencia: Realiza los cálculos teóricos en el dorso de la hoja: V 1 = 12 V R 1 = 2K2 Ω R 2 = 1 kω V 2 = 35 V R 3 = 2k2 Ω R 4 = 1 kω R 5 = 170 Ω Resultados V ( v ) I ( ma) R 1 V R1 = I R1 = R 2 V R2 = I R2 = Resultados V ( v ) I ( ma ) R 3 V R3 = I R3 = R 4 V R4 = I R4 = R 5 V R5 = I R5 = 2.- Montar el circuito de la figura. Calcula y mide la resistencia equivalente, las corrientes por el circuito y las d.d.p. en bornes de cada resistencia. Lleva estos valores a la tabla: Circuito Mixto R1 Cálculos Medidas I V I V R2 R3 R4 R5 Req

6 Alumno: Página Montar el circuito de la figura. Calcula y mide la resistencia equivalente, las corrientes por el circuito y las d.d.p. en bornes de cada resistencia. Lleva estos valores a la tabla: Circuito Mixto R1 Cálculos Medidas I V I V R2 R3 R4 R5 Req 4.- Montar el circuito de la figura. Calcular y medir la resistencia equivalente, las corrientes por el circuito y las d.d.p. en bornes de cada resistencia. Llevar estos valores a la tabla Circuito Mixto R1 R2 R3 R4 R5 R6 Req Cálculos Medidas I V I V

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