Pre Informe 3 electromagnetismo

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  • 7/25/2019 Pre Informe 3 electromagnetismo

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    PRE INFORME 3

    UNVIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

    RESISTIVIDAD

    BOLIVAR JOSE, CARREO JHOAN, MUOZ MARTN

    ABSTRACT

    This practice seeks to analyze the phenomenon of resistivity, using simple mounts the resistancevariation depending on the conductive material is studied, the resistance of conductors depending

    on their geometric properties are examined. For the good practice we have clear terms such aselectrical resistance, resistivity and Omh law. For step by step in the laboratory procedure is

    included, ending the sources are stated

    PALABRAS CLAVES

    Resistividad, ley de Ohm, multmetro, flujo de carga.

    Introduccin

    Para esta experiencia se estudiar laresistividad. Fue Georg Simon Ohm (1787-1854) quien estableci en forma experimentalque la corriente en un alambre de metal esproporcional a la diferencia de potencial Vaplicada a sus extremos: .La magnitudde una corriente en un alambre depende noslo del voltaje, sino tambin de la resistencia

    que ofrece el alambre al flujo de loselectrones. De la misma manera, el flujo de loselectrones encuentra obstculos en lasinteracciones con los tomos del alambre. [1]

    Objetivos

    Analizar como la resistencia vara deacuerdo al material del conductor.

    Observar como depende laresistencia de un conductor de suspropiedades geomtricas

    Marco terico

    La resistencia es la oposicin al paso o flujode carga. La resistencia depende del material(resistividad), y de las caractersticasgeomtricas del conductor. A mayorresistencia, menos corriente para un voltajedado V. Definimos entonces la resistenciaelctrica de forma que la corriente es

    inversamente proporcional a la resistencia;esto es,

    =

    Donde R es la resistencia del alambre o deotros aparatos, V es la diferencia de potencialaplicada a travs del alambre o del aparato eI es la corriente que circula por l. La ecuacin

    se escribe de manera habitual como:

    =

    Como ya se mencion, Ohm encontrexperimentalmente que en un metal conductorR es una constante independiente de V,resultado que se conoce como laley de Ohm.

    A la ecuacin, V = RI, se le llama en ocasionesley de Ohm, pero slo cuando nos referimos amateriales o aparatos para los cuales R esuna constante independiente de V. Sinembargo, R no es una constante para muchassustancias que no sean metales, como losdiodos, los tubos de vaco, los transistores,etctera. Aun el filamento de una bombillaelctrica no es un material hmico: laresistencia medida es baja para pequeascorrientes, pero mucho ms alta a su corrientenormal de operacin, que la pone a una altatemperatura necesaria para hacerla brillar(3000 K). As que la ley de Ohm no es una

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    ley fundamental, sino ms bien unadescripcin de cierto tipo de materiales:metales conductores, cuya temperatura nocambia mucho. A los materiales o aparatosque no siguen la ley de Ohm (R = constante)se les conoce como materiales no hmicos.

    Graficas de corriente contra voltaje para a)un material conductor que obedece a la leyde ohm, b) un material no hmico, en este

    caso un diodo semiconductor.

    La unidad de resistencia se llama ohm, que se

    abrevia con la letra griega omega mayscula. Puesto que R = V/I, vemos que 1.0 equivale a 1.0 V/A. [2]

    Resistividad: Se encuentra en formaexperimental que la resistencia R de unalambre es directamente proporcional a sulongitud l e inversamente proporcional a suseccin transversal A. Esto es,

    Figura tomada de unicrom.com en internet

    Figura 1

    =

    Donde p, la constante de proporcionalidad, esla resistividad y depende del material utilizado.Valores tpicos de p, cuyas unidades son .m,

    los valores dependen en parte de la pureza, eltratamiento trmico, la temperatura y otrosfactores. Observe que la plata tiene la menorresistividad; por lo tanto, es el mejor conductor(aunque es un material caro). El cobre estcerca y es mucho ms barato, razn por lacual la mayora de los alambres estn hechosde cobre. El aluminio, aunque con unaresistividad ms alta, es mucho menos densoque el cobre; por lo tanto, es ms apropiadoque el cobre en algunas situaciones porejemplo, para lneas de transmisinporquesu resistencia, para el mismo peso, es menorque la del cobre. [3]

    La resistividad no depende de las propiedadesgeomtricas del conductor, sino de lanaturaleza del material. Un buen conductortiene una baja resistividad, es decir, que loselectrones no tienen gran dificultad dedesplazamiento.

    Tabla tomada de unicrom.com en internet

    Tabla 1. Valores de resistividades [4]

    Materiales:

    Regla graduada

    Fuente de corriente continua

    Voltmetro

    Ampermetro

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    Alambres conductores de diferentecalibre

    Cables conectores

    Restato

    Procedimiento:

    Mida la resistencia con la ayuda delohmmetro, ubicando un terminal fijoen el extremo de la regla. Tome losvalores de las resistencias cada 10cm. (figura 1). Consigne estos datosen la columna 4 de la tabla 1

    Realice el montaje de la figura 2.

    Ubique el terminal mvil sobre elalambre a 10 cm del terminal fijo.Tome la lectura de corriente y voltajey registre estos valores en lascolumnas 2 y 3 de la tabla 2respectivamente.

    Repita el paso anterior para nuevasposiciones del terminal mvil ( sesugiere cada 10 cm)

    Cambie de alambre conductor y repitael proceso anterior, registrando los

    datos en una nueva tabla 2 idntica ala tabla 1.

    Bibliografa

    [1] GIANCOLI, fsica para ciencias e

    ingeniera. Volumen 2. Cuarta edicin.

    PEARSON Pretince Hall. Pg. 655

    [2] GIANCOLI, fsica para ciencias e

    ingeniera. Volumen 2. Cuarta edicin.

    PEARSON Pretince Hall. Pg. 656

    [3] GIANCOLI, fsica para ciencias e

    ingeniera. Volumen 2. Cuarta edicin.

    PEARSON Pretince Hall. Pg. 658