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Determinação da Lei de Ohm.

Por:   •  14/4/2016  •  Relatório de pesquisa  •  652 Palavras (3 Páginas)  •  360 Visualizações

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Disciplina Prática de Física III

  1. Determinação da Lei de Ohm.

  1. Resumo

Neste trabalho vamos utilizar componentes do Laboratório para confirmação da lei  ohm, determinada pelo físico Georg Simon Ohm no inicio do século 19,  

  1. Objetivo

Montagem do circuito de corrente contínua; manuseio dos multímetros analógico e digital.

Determinar a lei de ohm.

  1. Materiais utilizados

Fonte regulável de corrente ou potenciômetro (elemento que forma parte do painel de componentes eletrônicos).

Multímetro analógico e digital.

Resistores.

Fios de varias espessuras

Painel de componentes eletrônicos  

  1. Introdução

O físico e matemático alemão Georg Simon Ohm descobriu que metais e muitos outros condutores elétricos apresentam uma relação de proporcionalidade direta entre corrente e tensão elétrica. A constante de proporcionalidade assim definida é chamada de resistência elétrica, ou seja, a resistência é constante e independente da tensão ou corrente (pelo menos até certos limites). A relação de proporcionalidade pode ser escrita V = R * I, com R = constante e define a Lei de Ohm. Condutores ou partes de circuitos que obedecem à Lei de Ohm são em geral chamados de “ôhmicos”.

No entanto, para qualquer componente ou parte de circuito podemos estudar a tensão V e a corrente I entre pontos “A” e “B”. Também neste caso pode-se escrever que VAB = R * IAB e chamar R de resistência elétrica entre os terminais “A” e “B”, mas esta resistência R não será necessariamente constante (i.e. poderá depender da corrente ou da tensão aplicada). O comportamento destes elementos é chamado de “não linear” (ou “não ôhmico”).

Portanto, uma resistência elétrica R (ôhmica ou não) pode ser obtida a partir dos valores de V e de I nos bornes ou terminais do componente pelo cálculo do quociente V/I.

  1. Procedimento

  1. Procede a montagem do circuito da Figura 1 no painel de componentes eletrônicos. Para isto, foi escolhida uma resistência de 1 k (valor nominal) para RX. Manter o potenciômetro na posição zero para obter a maior voltagem da fonte (E ~ 9 Volts).

(2) Antes de iniciar qualquer medida foi verificado que todos os instrumentos (voltímetro e amperímetro) estão na maior escala que é a de menor sensibilidade (máxima proteção do instrumento).

(3) Medindo a corrente e tensão para o potenciômetro na posição zero. Anotamos esses valores numa tabela para I e V. Anotamos também a escala utilizada em cada instrumento para estas medidas.

(4) A partir deste ponto, reduzimos gradativamente a tensão da fonte, aumentando o valor no potenciômetro gradativamente, medindo cerca de 20 pontos (para I, V), uniformemente distribuídos, registrando os resultados na tabela 1. Calculamos e registramos os desvios de todas as grandezas medidas. Registramos também a escala usada para cada instrumento em cada medida.

.

Tabelas

  1. Dados de Tensão (E) x Corrente (I)

V (______)

V (_____)

Fundo de escala (tensão)

I (_______)

I (______)

Fundo de escala (corrente)

Posição do potenciômetro

7,2V

0,2V

10V

80mA

5mA

250mA

10,0

6,4V

0,2V

10V

75mA

5mA

250mA

9,5

5,3V

0,2V

10V

60mA

5mA

250mA

9,0

1,8V

0,01V

0,5V

1,9mA

0,05mA

2,5mA

8,5

1,4V

0,01V

0,5V

1,2mA

0,05mA

2,5mA

8,0

0,7V

0,002V

0,1V

0,8mA

0,05mA

2,5mA

7,5

0,6V

0,002V

0,1V

0,6mA

0,05mA

2,5mA

7,0

0,5V

0,002V

0,1V

0,5mA

0,05mA

2,5mA

6,5

0,4V

0,002V

0,1V

0,4mA

0,05mA

2,5mA

6,0

0,35V

0,002V

0,1V

0,35mA

0,05mA

2,5mA

5,5

0,32V

0,002V

0,1V

0,3mA

0,05mA

2,5mA

5,0

0,28V

0,002V

0,1V

0,27mA

0,05mA

2,5mA

4,5

0,26V

0,002V

0,1V

0,25mA

0,05mA

2,5mA

4,0

0,24V

0,002V

0,1V

0,22mA

0,05mA

2,5mA

3,5

0,22V

0,002V

0,1V

0,2mA

0,05mA

2,5mA

3,0

0,2V

0,002V

0,1V

0,175mA

0,05mA

2,5mA

2,5

0,18V

0,002V

0,1V

0,17mA

0,05mA

2,5mA

2,0

0,18V

0,002V

0,1V

0,15mA

0,05mA

2,5mA

1,5

0,17V

0,002V

0,1V

0,15mA

0,05mA

2,5mA

1,0

0,16V

0,002V

0,1V

0,15mA

0,05mA

2,5mA

0,5

...

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