A Resistência Elétrica
Por: thiagofc0 • 9/4/2017 • Artigo • 1.191 Palavras (5 Páginas) • 297 Visualizações
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO[pic 1]
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS E TECNOLÓGICAS
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA
DISCIPLINA: LAB. DE ELETRICIDADE BÁSICA
PROF.: SAMANTA MESQUITA DE HOLANDA
COMPONETES: Esthefani Maria Almeida Cavalcante
Kassio Henrique Oliveira Pinto
Thiago Ferreira de Carvalho
UNIDADE I
PRÁTICA 1 – Lei de Ohm
- OBJETIVOS
- Verificar experimentalmente a Lei de Ohm
- Determinar os valores de resistência pelas medidas de tensão e corrente e pelo gráfico da característica elétrica.
- Familiarização com os gráficos VxI
- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Resistência elétrica pode ser observada quando aplicamos uma diferença de potencial entre os extremos de duas barras iguais geometricamente, mas com matérias diferentes, e constatamos que as correntes resultantes são diferentes, isso é devido à diferença de resistência de cada condutor (Halliday, 2003). A resistência elétrica é a propriedade física que oferece dificuldade a passagem de corrente quando os terminais de um condutor são submetidos a uma tensão (Afonso e Filoni, 2011).
De acordo com Afonso e Filoni, a resistência elétrica depende das materiais, das dimensões do condutor e da temperatura. Em diversos casos deseja-se que a resistência seja a menor possível, reduzindo assim a dissipação de energia, em outras aplicações deseja-se limitar a corrente, para isso utiliza-se um resistor, que consiste em um elemento físico, e tem como principal característica fornecer uma resistência elétrica específica (Halliday, 2003). A Figura 1 apresenta diferentes tipos de resistores.
Figura 1 – Resistores (Afonso e Filone, 2011)
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Para medir a resistência usamos a equação 1, mostrada abaixo.
(1)[pic 3]
Onde, U é a diferença de potencial, e i a corrente elétrica.
Os resistores apresenta um código de cores que determina sua resistência, a Figura 2, traz a tabela com os dados das cores dos resistores, cada cor representa um valor.
Figura 2 - Código de cores (UTFPR)
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A unidade da resistência é Ohm, Ω. A Figura 3, apresenta a simbologia usada para representar a resistor no circuito.
Figura 3 – Resistor em circuito (Afonso e Filone, 2011).
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Para medir a resistência elétrica em um circuito podemos usar o ohmimetro ou um multímetro, a Figura 4 ilustra em qual posição do circuito devemos inserir esse dispositivo.
Figura 4 – Ohmimetro no circuito (Afonso e Filone, 2011).
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Em 1826, Georg Simon Ohm realizou diversos experimentos para encontrar a relação entre corrente, diferença de potencia e resistência elétrica em resistores. Para isso em um experimento ele variou a tensão e anotou a corrente que circulava a notando um uma tabela ele verificou que eram proporcionais, e o cociente entre tensão e corrente é chamado de resistência ohminca. Então a Lei de Ohm diz que a corrente que flui através de um dispositivo é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada nele (Halliday, 2003) e (Afonso e Filone, 2011). A Figura 5 mostra um circuito com diferença de potencial variável e consequentemente a corrente variando.
Figura 5 – Esquematização da variação de diferença de potencial em um resistor ôhmico (Afonso e Filone, 2011).
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- MATERIAIS UTILIZADOS
- Cinco resistores
- Fonte DC
- Multímetro digital
- Pontas de prova
- Cabo tipo jacaré
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- PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Foi montado o circuito da Figura 6, usa onde foi utilizada uma fonte de corrente continua de módulos reguláveis, resistor, multímetro e cabos tipo jacaré, em seguida a tensão foi variada de um a cinco volts para cada resistor, e com o auxilio de um multímetro foi medida a corrente, e anotada na tabela 1, esse procedimento foi repetidos para os cinco resistores utilizados. Logo após medir todas as correntes, plotou-se os gráficos de tensão por corrente, como estão ilustrados nos resultados e discussões.
Tabela 1 - Dados de resistência, tensão e corrente aferidos.
R1= 3,83 Ω | R2 = 6,66 Ω | R3 = 2,15 Ω | R4 = 5,05 Ω | R5 = 1,78 Ω | |
E(V) | I (mA) | I (mA) | I (mA) | I (mA) | I (mA) |
1 | 0,26 | 0,152 | 0,45 | 0,19 | 0,57 |
2 | 0,52 | 0,29 | 0,90 | 0,39 | 1,11 |
3 | 0,78 | 0,438 | 1,36 | 0,59 | 1,66 |
4 | 1,03 | 0,590 | 1,85 | 0,78 | 2,21 |
5 | 1,29 | 0,735 | 2,29 | 0,96 | 2,80 |
- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Utilizando os dados obtidos no experimento realizado no laboratório foi possível construir os gráficos ilustrados a seguir. E usando a equação 1, podemos determinar a resistência de cada resistor.
Para o resistor de 3,83 Ω, o resultado é mostrado no Gráfico 1 :
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