jueves, 19 de noviembre de 2015

PRÁCTICA 5.2

Hola, buenas, como os dije en la captura 5.1 aquí os traigo un par de circuitos en serie:

Circuito 1:


Este circuito se trata de un circuito en serie normal y corriente, formado por una pila de 9V, un interruptor y dos bombillas.
El circuito en serie es aquel que tiene conectados los receptores en cadena uno a continuación del otro. La intensidad es la misma en todos los elementos, y coincide con la intensidad total que recorre el circuito, ya que sólo hay un camino para el paso de los electrones.
  
Al estar colocadas las bombillas en serie, éstas lucen menos que si estuvieran en paralelo porque en serie se reparte la energía entre las dos bombillas y en paralelo no.

Si fallara una bombilla, la otra también dejaría de funcionar.





Circuito 2:

 
Este circuito es un circuito  más complejo que el anterior, se trata de un circuito formado por una pila de 9V, des resistencias colocadas en serie, dos voltímetros colocados en paralelo respecto a las resistencias: (2.25V-150 ohmios y 6.75V-450 ohmios). Además tiene un amperímetro de 15mA (0,015A) colocado en serie.

Si nos fijamos en los elementos del circuito observamos:

Voltaje
V: se reparte entre las resistencias;
Vt=V1+V2+...A mayor resistencia, mayor voltaje
9V=2,25V+6,75V

Intensidad
I: es la misma en todo el circuito;
It=I1=I2=...
En este caso sólo hay una intensidad que es de 15mA (0,015A)

Resistencia
R:  al estar las dos resistencias asociadas en serie, la resistencia total del circuito será igual a la suma de las resistencias 1 y 2.
Rt=R1+R2+...
Rt= 150+450 ohmios = 600 ohmios
 
Rt=9V/0,015A=600 ohmios



Comprobación Ley de Ohm  
Para probar que se cumple la Ley de Ohm he realizado las siguientes operaciones: 

Voltaje
V=I x R; 

V1=I1 x R1
 2.25V=0,015A x 150 ohmios.  

V2=I2 x R2
6,75V=0,015A x 450 ohmios. 
 
Intensidad
I=V/R;

I1 = V1/R1
I1=2,25V/150 ohmios = 0,015A

I2 = V2/R2
I2=6,75V/450 ohmios = 0,015A
Resistencia
R=V/I;

R1=V1/I1
R1=2,25V/0,015A= 150 ohmios.

R2=V2/I2
R2=6.V/0,015A =450 ohmnios.

Rt = Vt / It
Rt=9V/0,015A=600 ohmios.

lunes, 9 de noviembre de 2015

PRÁCTICA 5.1

Hola, buenas, aquí os dejo unas capturas de dos circuitos en paralelo:

Circuito 1



Este circuito se trata de un circuito normal y corriente, en paralelo. Tiene dos bombillas de 90 mA cada una y que brillan más que si estuvieran en serie. Esto lo demostraré en el próximo circuito, en la práctica 5.2. Además tiene una pila de 9V y un interruptor.






Circuito 2
                                                                     



Este circuito es un circuito más complejo que el anterior, se trata de un circuito mixto, ya que partes del circuito están en serie y partes en paralelo.
Este circuito está formado por una pila, tres bombillas 
-dos de ellas colocadas en paralelo y la tercera en serie respecto a las dos anteriores- En el circuito también vemos dos resistencias colocadas en paralelo y dos voltímetros (medidores de voltaje) colocados en paralelo.

Si nos fijamos en los elementos del circuito colocados en paralelo 
observamos:


Voltaje
V: le llega el mismo voltaje de la pila a cada elemento colocado en paralelo; Vt=V1=V2;
9V=9V=9V.

Intensidad
I: La corriente total que sale del generador se divide entre todos los elementos colocados en paralelo.
It=I1+I2;
80mA=60mA+20mA.

La tercera bombilla está colocada en serie respecto a las bombillas 1 y 2. En este caso comprobamos que la intensidad de la bombilla 3 es de 80mA, igual que la suma de las intensidades 1 y 2 de las bombillas que están colocadas en paralelo.

Resistencia
R: la resistencia total de un circuito es siempre menor que la de los elementos que lo forman.  Esto se puede comprobar al observar nuestro circuito:
R=V/I
Resistencia del circuito=9/0,08=112,5 ohmios.
Se prueba que la resistencia del circuito es menor que la de los elementos: 150 y 450 ohmios.


Comprobación Ley de Ohm
Para probar que se cumple la ley de Ohm he realizado las siguientes operaciones:
Voltaje
V= I x R;
9V=150 ohmios x 0,06A y 9V=450 ohmios x 0,02A.
Intensidad
 I = V / R;
0,06A=9V/150 ohmios y 0,02A=9V/450 ohmios.
Resistencia
 R = V / I;
150 ohmios=9V/0,06A y 450 ohmios=9V/0,02A. 
 





















sábado, 31 de octubre de 2015

PRÁCTICA 4

ACTUALIZADA EL 12/11/15

Hola, buenas, esta práctica trata de explicar la Ley de Ohm. 

Esta ley queda resumida en el siguiente triángulo:



http://imagenes.unicrom.com/triangulo_ley_ohm.gif

Este  triángulo, nos  ayuda a comprender mejor  la ley de Ohm, la cual  trata de la relación entre la tensión (V), la intensidad (I)  y la resistencia (R).
Las conversiones posibles de  Ley de Ohm están dada por estas tres fórmulas:
  • V = I x R
  • I = V / R
  • R = V / I
Como puede comprobarse en el triángulo si queremos saber cual es la tensión (V), como la intensidad (I)  y la resistencia (R) aparecen abajo juntos,  tendremos que multiplicar, mientras  que si queremos calcular la Intensidad  (I)  observamos que la tensión (V) esta arriba  y resistencia (R) esta abajo, por lo que tendremos que dividir ambos. Por ultimo, ocurre lo mismo al calcular la resistencia (R) en la que tendremos que dividir V (que aparece arriba) entre I (que aparece abajo).

Aquí os dejo las capturas de 4 circuitos realizados en clase en los que compobamos  la ley de Ohm:

Primer circuito:                                                                            


En este circuito el voltaje es de 9V, la intensidad es de 9 mA (0,009A) y la resistencia es de 1000 ohmios. 

De acuerdo con la ley de Ohm        
 R= V/I;
1000 ohmios= 9V/ 0,009A;
1000 = 1000.





Segundo circuito:



En este circuito, en diferencia con el anterior, he cambiado la resistencia, en este caso a 500 ohmios.

Al cambiar la resistencia, la intensidad también cambia: si en el primer circuito era de 9 mA (0,009A), en el segundo será x2 (18 mA= 0,018 A). El voltaje sigue siendo el mismo: 9V.

 De acuerdo con la ley de Ohm R=V/I; 
 500 ohmios=9V/0,018A;
500=500.


 
Tercer circuito:

 
En este circuito, he cambiado el voltaje, de 9V a 6V. La resistencia es la misma que en el primer circuito (1000 ohmios). Al cambiar el voltaje la intensidad también cambia a 6V. 

De acuerdo con la ley de Ohm V=I x R; 

6V=6mA (0,006A) x 1000  ohmios; 
6=6.



Cuarto circuito:


En este cuarto circuito he bajado la resistencia a       0 ohmios y se ha producido un cortocircuito.
Al bajar mucho la resistencia en el circuito la intensidad subió mucho (ya que resistencia y la intensidad son inversamente proporcionales según la Ley de Ohm) y ésto hizo que el circuito fallara.

En este caso el voltaje era de 6V y la intensidad de 6 mA (0,006A), pero si la resistencia  en el circuito se anula, el equilibrio que proporciona la Ley de Ohm se pierde.

El resultado se traduce en un “cortocircuito”.


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