EDUCACIONAL DE BARRETOS UNIFEB DISCIPLINA: FÍSICA EXPERIMENTAL III
Por: accl11023 • 9/5/2019 • Relatório de pesquisa • 4.231 Palavras (17 Páginas) • 257 Visualizações
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO [pic 1]
EDUCAIONAL DE BARRETOS – UNIFEB DISCIPLINA: FÍSICA EXPERIMENTAL III
ESTUDOS DE COMPONENTES ELÉTRICOS LINEARES E NÃO-LINEARES
Turma: 3º Termo de Física Médica Aline Cristina Crispim Lima Beatriz Balierio Mota Bruno Machado Codatto Hugo Rocha Silva Isaac Breno da Silva Morais Lucas Eduardo Sarti Machado Luiz Felipe Breganholo Martins
| RA: 533595 RA: 532294 RA: 533269 RA: 532068 RA: 531936 RA: 531937 RA: 532202
| |
BARRETOS - SP 2019 | ||
1º Semestre de 2019 | 08/04/2019 |
Sumário 1. Introdução 1
2. Diferença de Potencial 1
3. Corrente elétrica 2
4. Resistores e a Lei de Ohm 2
5. Circuitos em série e paralelo 5
6. Diodos 7
7. Materiais 8
8. Métodos 9
8.1. Experimento 1: Leitura do código de cores de resistores diversos 9
8.2. Experimento 2: Curva característica de um resistor ôhmico 10
8.3. Experimento 3: Curva característica de um LED em um circuito com resistor 11
8.4. Experimento 4: Curva característica de um diodo em um circuito com resistor 12
8.5. Experimento 5: Curva característica de um LED 12
8.6. Experimento 6: Curva característica de um diodo 13
9. Resultados 13
10. Discussão de resultados e Conclusão 22
11. Referêcias .......................................................................................................... 24
1º Semestre de 2019 08/04/2019
1. Introdução
A eletricidade vem sendo observada e estudada desde a antiguidade, o termo tem origem da palavra âmbar (em grego, elektron), já que por volta de 600 a.C o filósofo Tales de Mileto (624 a.C – 546 a.C) constatou que ao esfregar um âmbar a um pedaço de pele de carneiro alguns pedaços de palhas e fragmentos de madeira começavam a ser atraídos pelo próprio âmbar. Já em 1745 na cidade holandesa de Leyden, o cientista Pieter van Musschenbroek (1692-1761) desenvolveu um dispositivo capaz de acumular uma grande quantidade de excesso de carga elétrica por meio do processo de indução, sendo conhecido como a Garrafa de Leyden, tal experimento é considerado um dos primeiros circuitos elétricos. A partir desses e outros inúmeros experimentos que em 1827 o matemático e físico alemão Georg Simon Ohm (1787 – 1854) conseguiu formular um enunciado que envolvia a diferença de potencial, intensidade da corrente e resistência elétrica, sendo ele: "A intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência do circuito".
Muitos experimentos foram realizados para comprovar o enunciado de Ohm, e a partir desses experimentos que surgiram os termos resistores ôhmicos e resistores não ôhmicos, sendo os ôhmicos aqueles que obedecem a Lei de Ohm e os não ôhmicos aqueles que não a obedecem.
Este experimento tem como objetivo estudar as diferentes variáveis de um circuito elétrico, dentre elas: diferença de potencial, corrente elétrica e resistência. Assim como também de estabelecer a diferença entre resistores ôhmicos e não ôhmicos.
Diferença de Potencial
A diferença de potencial (ddp) pode ser entendida como o trabalho necessário para deslocar uma carga unitária qo de um ponto A até B, sendo sua unidade de medida no SI o volt (V), e pode ser definida utilizando a equação 2.1, onde V é o potencial, q a carga e W o trabalho.
𝑊𝐴𝐵
𝑉𝐴 −𝑉𝐵 = [pic 2] (2.1)
𝑞
Também podemos definir a ddp levando em conta a distância entre duas cargas utilizando a equação 2.2, onde U é a diferença de potencial, q a carga, r a distância e K a constante eletrostática.
𝑈 = 𝑉1 −𝑉2
𝑞 𝑞
𝑈 = 𝐾 −𝐾 [pic 3]
𝑟1 𝑟2
1
𝑈 = 𝐾𝑞([pic 4]) (2.2)
𝑟1 −𝑟2
Corrente elétrica
Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons em um meio condutor, sendo sua unidade no SI o Ampère (A). Temos dois tipos de corrente: contínua e alternada, conforme características na sua formação. A corrente continua ocorre quando os elétrons circulam em uma única direção, enquanto na corrente eles circulam em direções alternadas. A corrente elétrica pode ser calculada a partir da equação 3.1, onde i é a corrente elétrica, q a carga elétrica e t o tempo.
...