Tercera Practica de Electro

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  • 8/19/2019 Tercera Practica de Electro

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    NOMBRE: PAMELA ZAVALETA

    CHOQUEHUANCA

    DOCENTE:

    GRUPO: 07

    FECHA:

    03/09/15

    LEYES DE KIRCHOFF

    UNIVERSIDAD CATÓLICADE SANTA MARIA

    ACULTAD DE CIENCIAS ENGENIERÍAS FÍSICAS Y 

    FORMALES

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    LEYES DE KIRCHOFF

     LABORATORIO DE ELECTROTECNIAPRACTICA Nº3 LEYES DE KIRCHOFF

    1.-OBJETIVO:

    • Demostrar la primera y segunda ley de KIRCHOFF• Familiarizar al alumno con las mediciones de tensión, corriente y

    resistencias.• El alumno debe aprender a armar circuitos

    2.-FUNDAMENTO TEÓRICO :

    Le !e "#$$%e&'e !e K%$"((#)) 

    a ey de las Corrientes de Kirc!!o"", uno de las principales !erramientas # son

    muy utilizadas en ingenier$a el%ctrica en el an&lisis de circuitos el%ctricos y

    electrónicos.

    El principio de conser'ación de la energ$a implica (ue)

    • a suma de la corriente (ue entra en ese nodo es igual a la suma de lacorriente (ue sale.

    • a suma algebraica de todas las corrientes (ue pasan por el nodo es iguala cero.

    • Esta "órmula es '&lida tambi%n para circuitos comple*os

    PRIMERA LEY O LEY DETENSIONES:

    Esta ley es llamada tambi%n segunda ley de Kirc!!o"", ley de lazos de

    Kirc!!o"" o ley de mallas de Kirc!!o"" +es comn (ue se use la sigla -K para

    re"erirse a esta ley. Esta ley se basa en la conser'ación de un campo potencial de

    energ$a. Dado una di"erencia de potencial, una carga (ue !a completado un lazo

    cerrado no gana o pierde energ$a al regresar al potencial inicial

     

    En un lazo cerrado, la suma de todas las ca$das de tensión es igual a la tensión

    ey de tensiones de Kirc!!o"", en

    este caso '/0 '12'32'4. 5o se tiene

    en cuenta a '6 por(ue no "orma

    arte de la malla ue estamos

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    total suministrada. De "orma e(ui'alente, la suma algebraica de las di"erencias de

    potencial el%ctrico en un lazo es igual a cero.

    De igual manera (ue con la corriente, las tensiones tambi%n pueden ser 

    comple*os, as$)

    SEGUNDA LEY O LEY DE CORRIENTES:

    Esta ley tambi%n es llamada ley de nodos o primera ley de Kirc!!o"" y es comn(ue se use la sigla CK para re"erirse a esta ley. a ley de corrientes de Kirc!!o"" nos dice (ue

     

    3.-ELEMENTOS A UTILI*AR:

    a corriente (ue pasa por un

    nodo es igual a la corriente (ue sale

    del mismo. i 1 + i 4 = i 2  + i 3

    https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(circuitos)https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(circuitos)

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    -olt$metro DC # 7mper$metroDC

    Resistencias 'ariables 

    Fuente de alimentación DC Herramientas de taller  8ananos y cocodrilos

     +.-PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

    /.1. 7rmar el circuito de la "igura 1, calibrando a los siguientes 'alores) la "uente de9ensión a 3: -, R1 0 /: ;, R3 0

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    /.3. Registrar la tensión de la "uente, registrar los 'alores de las resistencias> latensión y a corriente en cada resistencia.

    Datos

    9ensión a 3: - Req 0/:2

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    LEYES DE KIRCHOFF

    PORCENTAJE DE ERROR ,'/ 10

    I GDE ERROR I0TEORICO− EXPERIMENTAL

    TEORICO X 100

    I G de error de E l   20−2020

     x 100=0

    I G de error de I l   0.1−0.10

     x 100=0

    I G de error de  R1 l   40−4440

     x100=10

    I G de error de V 1 l   4.44−4.5

    4.44

     x100=¿

    1.46GI G de error de V 2 l   6.67−6.9

    6.67 x100=¿ 4.//G

    I G de error de V 3

    l

    8.8−9.22

    8.8 x 100=¿  /.AG

    /.4. 7rmar el circuito de la "igura 3, manteniendo los 'alores en los componentescalibrados

    /./. Registrar la tensión de la "uente, registrar los 'alores de las resistencias> latensión y la corriente en cada resistencia as$ como la corriente (ue entrega la"uente de alimentación

    Figura 3

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    acando teóricamente

    1

     Req=

      1

    40+  1

    60+  1

    80

    1

     Req=

      13

    240

     Req=¿18.46

    I0-?eq¿

     R¿

    I03:?1=./<

    I0 1.:=

    Calculando I para di"erentes resistencias

    1=¿20

    40=0.5

     I ¿

    2=¿20

    60=0.3

     I ¿

    3=¿20

    80=0.25

     I ¿

    /.6. 9abular los resultados.

    TABLA 2

    E I   R1   R2   R3   I 1   I 2   I 3

    9ERICO 3: 1.:= /:

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    PORCENTAJE DE ERROR ,'/ 20

    TEORICO− EXPERIMENTAL

    TEORICO X 100

    I G de error de E l   20−20.120

     x 100=¿ :.6G

    I G de error de I l   1.08−1.091.08

     x 100=9 G

    I G de error de I 

    1 l

    0.5−0.5

    0.5  x100=¿

    :

    I G de error de I 

    2 l

    0.3−0.34

    0.3 x100=13.3 G

    I G de error de I 

    3  l

    0.25−0.24

    0.25 x100=¿  /G

    .-CUESTIONARIO

    6.1. Con los datos de /.3 +- y R !acer un diagrama del circuito usado, indicandoel sentido de corrientes y polaridad de 'olta*es medidos, as$ como el 'alor de lasresistencias utilizadas.

     

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    6.3. Con los datos de /./ +- y R y /.3 comprobar la primera y segunda ley deKIRCHOFF, indicando el error eperimental.

     rimera ley,  ey de las tensiones

    9ERICO)

    3:- EERIE597

    -0 /.// 2

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    1.08−1.09

    1.08 x 100=0.93

    6.4. Eplicar algunas *usti"icaciones de los errores para las preguntas anteriores.

    as pe(ueJas di"erencias entre el 'alor teórico y el 'alor eperimental !allado enlos e*ercicios anteriores se deben principalmente, al error de medición al (ue est&nsu*etos todos los instrumentos de medición, por e*emplo pueden deberse ade"ectos de "abricación, tambi%n puede deberse al error instrumental (ue tiene'alores m&imos permisibles establecidos en normas, o in"ormación t%cnica de"abricantes de instrumentos o tambi%n puede darse por el error !umano.

    6./. 7nalizar por(u% en circuitos paralelos reales +circuitos en distribución deenerg$a el%ctrica, la tensión en el punto m&s ale*ado +ltima carga o tensión decola no es la misma (ue la tensión de la "uente, cuando el circuito opera a plenacarga. e dice (ue la tensión deber$a ser igual en cual(uier punto, incluyendo la ltimacarga o tensión de cola, pero esto no se da por(ue, a lo largo del circuito enparalelo se 'a perdiendo la tensión en cada punto, se trans"orma en energ$acalórica, es por ello (ue en el ltimo punto, la tensión termina siendo menos a la

    tensión inicial de la "uente, por(ue %sta se disipó en "orma de calor.

    .-OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

    O8ER-7CIO5E

    1. Calibrar los instrumentos (ue se 'an a usar3. Debemos tener cuidado en tomar las medidas4. a resistencia de /A o!mios, se calentaba al encender el circuito en cada

    eperimento./. os 'alores de corriente era el mismo medido para cada elemento en el

    circuito en serie.6. os 'alores del 'olta*e era el mismo para los elementos en paralelo

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    odemos concluir (ue al realizar esta pr&ctica de laboratorio obtu'imos resultadoslos cuales cumplieron las leyes tanto de tensiones como de corrientes, con unospe(ueJos errores, (ue se dan al momento de la medición, ya sea por(ue las!erramientas no est&n del todo bien calibradas y tambi%n por(ue eiste unpe(ueJo margen de error !umano

    .-BIBLIO4RAF5A

    LLL.es.LiMipedia.org?LiMi?ResistenciaNelGC4G7@ctrica LLL. es.LiMipedia.org?LiMi?eyesNdeNKirc!!o""  ER7#, Raymond 7, F$sica, 'ol II. Edit. cPraLQHill, tercera edición

    re'isada, 1@@4 LLL.buenastareas.com? primeraQleyQdeQMirc!!o""