ANÁLISE E DETERMINAÇÃO DO VALOR EXPERIMENTAL DA CORRENTE ELÉTRICA
Por: Josué Olliveira • 17/5/2021 • Relatório de pesquisa • 985 Palavras (4 Páginas) • 476 Visualizações
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CENTRO DE CIÊNCIAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA
LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA SEMESTRE 2020.2
TÍTULO:
ANÁLISE E DETERMINAÇÃO DO VALOR EXPERIMENTAL DA CORRENTE ELÉTRICA.
ALUNO: ADAILSON ARAÚJO DOS SANTOS MATRÍCULA: 493815
CURSO: ENGENHARIA CIVIL TURMA: 02
PROFESSOR: LUDWING FERNEY MARENCO CAMACHO
RESUMO
Para entender melhor essa prática, tem-se que, primeiramente ter um embasamento teórico no que diz respeito ao amperímetro. Função pertencente ao multímetro, o qual possui, como o próprio nome já indica, múltiplas funções.
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Figura 1: Interface de um multímetro.
O amperímetro é a função do multímetro que funciona para medição da intensidade de corrente elétrica, ou seja, o fluxo ordenado de elétrons que passa pelo condutor em certa área e tempo, tendo como unidade de medida e o Ampere (A). Essas correntes elétricas podem ser classificadas em dois tipos: corrente contınua (C), quando o fluxo ocorre no mesmo sentido e permanece constante por um longo período de tempo (Figura 2, a esquerda); e corrente alternada (CA), quando há uma variação da corrente elétrica com o decorrer do tempo.
A medição em um amperímetro, e feita de modo que a corrente percorra o instrumento, ou seja, a ligação dos componentes tem de ser realizada em série. Por conta disso, para não houver alteração na resistência total do circuito, o amperímetro ideal não pode possuir qualquer obstáculo a passagem de corrente elétrica, assim, a resistência elétrica deve ser nula. O amperímetro ideal é representado como um curto-circuito (Resistência muito pequena), o que impede que este instrumento interfira na grandeza medida.
Finalmente, é de grande importância informar os objetivos desta prática, que é se familiarizar e utilizar a função voltímetro de um multímetro digital. Além de, Analisar o comportamento de um circuito divisor de tensão e estudar alguns aspectos da tensão alternada.
MATERIAIS E PROCEDIMENTO MATERIAIS
Simulação virtual: https://www.geogebra.org/m/xyfujpcy
PROCEDIMENTOS
PROCEDIMENTO 1: Utilizando o Amperímetro.
- Anote as escalas do amperímetro HYX DT830D e as unidades correspondentes:
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PROCEDIMENTO 2: Medida de corrente elétrica em função da tensão aplicada em um circuito com resistência constante.
Calcule o valor esperado para a corrente elétrica e indique a escala apropriada do AMPERÍMETRO para medir a corrente calculada. Anote.
i = V/R
i = 10/270
i = 0,037 A ou 37 mA
Unidade utilizada: 200 mA
Tabela 12.1 - Medidas de corrente elétrica em função da tensão aplicada (R = constante).
V (V) | I (mA) | V / I (Ω) |
10 | 39 | 256,4 |
20 | 78 | 256,4 |
30 | 117 | 256,4 |
40 | 155,9 | 256,6 |
50 | 194,9 | 256,5 |
PROCEDIMENTO 3: Medida da corrente elétrica em função da resistência para um valor fixo da tensão.
Calcule o valor esperado para a corrente elétrica máxima. A corrente será máxima quando o
Circuito for formado com apenas um resistor efetivamente conectado. Escolha no AMPERÍMETRO a escala apropriada para medir a corrente elétrica calculada. Anote os valores:
i = V/R
i = 50/68000
i = 0,000735 A ou 735 µA
Unidade utilizada: 2000 µA
Tabela 12.2 - Corrente elétrica em função da resistência para um valor fixo da tensão.
Circuito com | I (µA) | Rcalculado (kΩ) |
R4 | 774 | 64,6 |
R4 + R4 | 377 | 132,6 |
R4 + R4 + R4 | 246 | 203,3 |
R4 + R4 + R4 + R4 | 186 | 268,8 |
R4 + R4 + R4 + R4 + R4 | 150 | 333,3 |
RESULTADOS
- Considerando o multímetro HYX DT830D (Figura 12.1), indique na tabela abaixo qual a escala apropriada para medir as correntes elétricas indicadas. Indique a unidade da escala apropriada.
Corrente a ser medida | Escala apropriada |
315 mA | 200 mA |
4700 μA | 2000 µA |
0,715 A | 200 mA |
53 mA | 20 mA |
0,00137 | 2000 µA |
Considere o circuito abaixo onde R1 = 1,5 kΩ e R2 = R3 = 820 Ω. Sabendo que a fonte está regulada em 10 V, determine a corrente em cada um dos resistores R1, R2 e R3.
Tendo em vista que a voltagem em determinado ponto é considerada:
V1 = (R1/Rt).U
Onde, Rt = R1 + Req Req = R2 . R3 / R2+R3 Req = 820.820 / 820+820 Req = 410Ω
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