SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 7
Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias
Extractivas
Departamento de formación básica.
Laboratorio de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
Practica Nº 3. “Ley de Ohm”
Grupo: 2IM41 Sección: A Equipo:
Integrantes del equipo: N° Boleta
____________________________ ________
____________________________ ________
____________________________ ________
____________________________ ________
____________________________ ________
____________________________ ________
Fecha de entrega: 12- Marzo- 2012
“Ley de OHM.”
 Objetivo.
El alumno comprobara la ley de OHM, y su no generalidad, es decir, las excepciones en
los casos de elementos electrónicos, por medio de graficas de voltaje y corriente,
para así tener una mayor comprensibilidad de la práctica.
 Resumen.
La Ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una de
las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de
las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico como son:
Tensión o voltaje "E", en volt (V).
Intensidad de la corriente " I ", en ampere (A).
Resistencia "R" en ohm (Ω) de la carga o consumidor conectado al circuito.
Circuito eléctrico cerrado compuesto por una pila de 1,5 volt, una resistencia o carga
eléctrica "R" y la circulación de una intensidad o flujo de corriente eléctrica " I
" suministrado por la propia pila.
Debido a la existencia de materiales que dificultan más que otros el paso de la corriente
eléctrica a través de los mismos, cuando el valor de su resistencia varía, el valor de la
intensidad de corriente en ampere también varía de forma inversamente proporcional. Es
decir, a medida que la resistencia aumenta la corriente disminuye y, viceversa, cuando la
resistencia al paso de la corriente disminuye la corriente aumenta, siempre que para
ambos casos el valor de la tensión o voltaje se mantenga constante.
Por otro lado y de acuerdo con la propia Ley, el valor de la tensión o voltaje es
directamente proporcional a la intensidad de la corriente; por tanto, si el voltaje aumenta
o disminuye, el amperaje de la corriente que circula por el circuito aumentará o disminuirá
en la misma proporción, siempre y cuando el valor de la resistencia conectada al circuito se
mantenga constante.
En general el postulado de la ley de OHM dice…
El flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado, es
directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la
resistencia en ohm de la carga que tiene conectada.
Desde el punto de vista matemático el postulado anterior se puede representar por medio
de la siguiente Fórmula General de la Ley de Ohm:
 Diagrama de bloques.
 Material y Equipo.
 Resistencias.
- 680Ω 2w
- 1000 Ω 2w
- 2200 Ω 2w
- Diodo rectificador.
 1 voltmetro.
 1 Amperímetro.
 1 Óhmetro.
 1 Fuente de energía de C.D. variable.
 Conectores necesarios.
 1 tablero para armado de circuito.
Practica 3
“Ley de OHM”
Medir con el óhmetro
las resistencias
señalados en la tabla 1.
Calcule la corriente de
la figura 1.
Construya el circuito
formado en la figura
1, con resistencia de
680Ω.
Ajuste la fuente de
voltaje hasta tener 10v.
Repetir el punto 3
sustituyendo la
resistencia de 680
Ω por la de 100 Ω.
Repetir el mismo
procedimiento ahora
con la resistencia de
2200Ω
Calcular los valores del
voltaje indicados en la
tabla 2.
Realiza las graficas
para cada resistencia.
 Cálculos.
 Tabla 1. (Valores de corriente calculados en mA).
 Tabla 2. (Corriente calculada en mA).
 Tablas de resultados.
 Tabla 1.
Resistencia Corriente
Valor nominal
[ ]
Valor medido
[ ]
Valor calculado
[ ]
Valor medido
[ ]
680 678 14.70 17
1000 1000 10 12
2200 2163 4.54 6
 Tabla 2.
E
[volts]
Corriente calculada
[ ]
Corriente medida
[ ]
5 7.35 9
10 14.7 17
15 22.05 24
20 29.41 32
25 36.76 39
 Tabla 3.
Corriente medida ( ) para:
V
[volts]
R= 680 Ω R= 1000Ω R=2200 Ω
5 9 7 3
10 17 11 6
15 24 17 8
20 32 22 11
25 39 27 13
 Tabla 4.
ID [ ] 2 4 6 8 10
VD [v] 2.6 4.7 6.7 8.7 10.8
 Gráficas.
 Gráfica basada en la tabla 3.
 Gráfica basada en la tabla 4.
 Bibliografía.
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_ley_ohm/ke_ley_ohm_1.htm
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 2 3 4 5
I[mA]
V [volts]
I [mA] vs V[volts]
R= 180
R= 1000
R= 2200
0
2
4
6
8
10
12
0 2 4 6 8 10 12
ID[mA]
VD[volts]
ID [mA] vs VD [volts]
 Observaciones y conclusiones.
A partir de las graficas podemos observar que el resultado fue una línea recta lo cual
nos indica que las variaciones de la corriente eléctrica son directamente
proporcionales al voltaje que le fuimos aplicando a lo largo de la práctica, los cuales
fueron señalados en la misma.
Notamos algunas variaciones en las lecturas que obtuvimos, debido al aparato de
medición. Es por eso que nunca debemos tomar los cuidados necesarios para que
nuestros resultados sean lo más precisos posibles. Como ya dijimos el cuidar hasta el
más mínimo detalle.
Podemos concluir diciendo que la corriente eléctrica es directamente proporcional al
voltaje administrado, e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica.
Sin embargo la ley de OHM tiene excepciones las cuales se aplican a los elementos no
óhmicos, esto significa que para diferentes voltajes existen valores determinados de
corriente eléctrica.
Duran Segovia Areli Yozelin

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

DETERMINACIÓN DEL FARADAY Y EQUIVALENTE GRAMO DEL COBRE
DETERMINACIÓN DEL FARADAY Y EQUIVALENTE GRAMO DEL COBREDETERMINACIÓN DEL FARADAY Y EQUIVALENTE GRAMO DEL COBRE
DETERMINACIÓN DEL FARADAY Y EQUIVALENTE GRAMO DEL COBREdenissita_betza
 
Equilibrio de fases
Equilibrio de fases Equilibrio de fases
Equilibrio de fases pecb2742
 
Curvas de..
Curvas de..Curvas de..
Curvas de..mnilco
 
2ª PRACTICA DE LABORATORIO
2ª PRACTICA DE LABORATORIO2ª PRACTICA DE LABORATORIO
2ª PRACTICA DE LABORATORIOgaby232323
 
Doble capa eléctrica
Doble capa eléctricaDoble capa eléctrica
Doble capa eléctricaLucy Coria
 
Introduccion a la electroquimica p2
Introduccion a la electroquimica p2Introduccion a la electroquimica p2
Introduccion a la electroquimica p2Fabian Benavente
 
Tema9 KPS PRODUCTO DE SOLUBILIDAD.ppt
Tema9 KPS PRODUCTO DE SOLUBILIDAD.pptTema9 KPS PRODUCTO DE SOLUBILIDAD.ppt
Tema9 KPS PRODUCTO DE SOLUBILIDAD.pptArturoMallea
 
Trabajo sobres las Leyes de kirchhoff de fisica 2 S1.
Trabajo sobres las Leyes de kirchhoff de fisica 2 S1.Trabajo sobres las Leyes de kirchhoff de fisica 2 S1.
Trabajo sobres las Leyes de kirchhoff de fisica 2 S1.Pacha1314
 

La actualidad más candente (20)

Titulaciones
 Titulaciones Titulaciones
Titulaciones
 
DETERMINACIÓN DEL FARADAY Y EQUIVALENTE GRAMO DEL COBRE
DETERMINACIÓN DEL FARADAY Y EQUIVALENTE GRAMO DEL COBREDETERMINACIÓN DEL FARADAY Y EQUIVALENTE GRAMO DEL COBRE
DETERMINACIÓN DEL FARADAY Y EQUIVALENTE GRAMO DEL COBRE
 
QUIMICA ORGANICA AVAZADA 5
QUIMICA ORGANICA AVAZADA 5QUIMICA ORGANICA AVAZADA 5
QUIMICA ORGANICA AVAZADA 5
 
Equilibrio de fases
Equilibrio de fases Equilibrio de fases
Equilibrio de fases
 
Lab. cinetica quimica
Lab. cinetica quimicaLab. cinetica quimica
Lab. cinetica quimica
 
Potenciales de electrodos
Potenciales de electrodosPotenciales de electrodos
Potenciales de electrodos
 
Electroquímica breve
Electroquímica breveElectroquímica breve
Electroquímica breve
 
CELDA GALVÁNICA
CELDA GALVÁNICACELDA GALVÁNICA
CELDA GALVÁNICA
 
Electrolisis ejercicios resueltos
Electrolisis ejercicios resueltosElectrolisis ejercicios resueltos
Electrolisis ejercicios resueltos
 
Ejercicio de corrosion
Ejercicio de corrosionEjercicio de corrosion
Ejercicio de corrosion
 
Curvas de..
Curvas de..Curvas de..
Curvas de..
 
2ª PRACTICA DE LABORATORIO
2ª PRACTICA DE LABORATORIO2ª PRACTICA DE LABORATORIO
2ª PRACTICA DE LABORATORIO
 
Doble capa eléctrica
Doble capa eléctricaDoble capa eléctrica
Doble capa eléctrica
 
Electrólisis
ElectrólisisElectrólisis
Electrólisis
 
Lab 4 Ley De Ohm
Lab 4 Ley De OhmLab 4 Ley De Ohm
Lab 4 Ley De Ohm
 
Formulario de disoluciones
Formulario de disolucionesFormulario de disoluciones
Formulario de disoluciones
 
Qo2 Tp01
Qo2 Tp01Qo2 Tp01
Qo2 Tp01
 
Introduccion a la electroquimica p2
Introduccion a la electroquimica p2Introduccion a la electroquimica p2
Introduccion a la electroquimica p2
 
Tema9 KPS PRODUCTO DE SOLUBILIDAD.ppt
Tema9 KPS PRODUCTO DE SOLUBILIDAD.pptTema9 KPS PRODUCTO DE SOLUBILIDAD.ppt
Tema9 KPS PRODUCTO DE SOLUBILIDAD.ppt
 
Trabajo sobres las Leyes de kirchhoff de fisica 2 S1.
Trabajo sobres las Leyes de kirchhoff de fisica 2 S1.Trabajo sobres las Leyes de kirchhoff de fisica 2 S1.
Trabajo sobres las Leyes de kirchhoff de fisica 2 S1.
 

Destacado (11)

Informe fisica ley de ohm
Informe fisica ley de ohmInforme fisica ley de ohm
Informe fisica ley de ohm
 
Experiencia No 4 Ley Ohm
Experiencia No 4 Ley OhmExperiencia No 4 Ley Ohm
Experiencia No 4 Ley Ohm
 
La corriente electrica, presentación
La corriente electrica, presentaciónLa corriente electrica, presentación
La corriente electrica, presentación
 
Reporte final fisica basica.
Reporte final fisica basica.Reporte final fisica basica.
Reporte final fisica basica.
 
Reporte Resistencias
Reporte ResistenciasReporte Resistencias
Reporte Resistencias
 
Curso lab view6i
Curso lab view6iCurso lab view6i
Curso lab view6i
 
LabVIEW - Estructuras
LabVIEW - EstructurasLabVIEW - Estructuras
LabVIEW - Estructuras
 
Codigo de colores de las resistencias
Codigo de colores de las resistencias Codigo de colores de las resistencias
Codigo de colores de las resistencias
 
corriente electrica
corriente electricacorriente electrica
corriente electrica
 
Corriente eléctrica
Corriente eléctricaCorriente eléctrica
Corriente eléctrica
 
Corriente EléCtrica
Corriente EléCtricaCorriente EléCtrica
Corriente EléCtrica
 

Similar a Reporte de la practica 3

Potencia en un resistor
Potencia en un resistorPotencia en un resistor
Potencia en un resistorJhony Arango
 
Medicion de potencia en corriente directa
Medicion de potencia en corriente directaMedicion de potencia en corriente directa
Medicion de potencia en corriente directaJeyson Medina Blanco
 
Medidas de resistencias y ley de ohm
Medidas de resistencias y ley de ohmMedidas de resistencias y ley de ohm
Medidas de resistencias y ley de ohmEstefany Canaza
 
labotatorio de ley de ohm y circuitos
labotatorio de ley de ohm y circuitoslabotatorio de ley de ohm y circuitos
labotatorio de ley de ohm y circuitosJesu Nuñez
 
Copia de problemas de aplicación ley de ohm y ley de watt 1 de julio, 23 52
Copia de problemas de aplicación ley de ohm y ley de watt   1 de julio, 23 52Copia de problemas de aplicación ley de ohm y ley de watt   1 de julio, 23 52
Copia de problemas de aplicación ley de ohm y ley de watt 1 de julio, 23 52MonicaVillegas252
 
fundamentos electricidad y electronica
fundamentos electricidad y electronicafundamentos electricidad y electronica
fundamentos electricidad y electronicaJuanDavidRiaoamezqui
 
Práctica de Laboratorio 1
Práctica de Laboratorio 1 Práctica de Laboratorio 1
Práctica de Laboratorio 1 msmeda
 
Práctica 2
Práctica 2Práctica 2
Práctica 2CUN
 
Informe conservacion de la energia
Informe conservacion de la energiaInforme conservacion de la energia
Informe conservacion de la energiaJcRiveraNuez
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (1).pdf
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (1).pdfELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (1).pdf
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (1).pdfNombre Apellidos
 

Similar a Reporte de la practica 3 (20)

Potencia en un resistor
Potencia en un resistorPotencia en un resistor
Potencia en un resistor
 
Medicion de potencia en corriente directa
Medicion de potencia en corriente directaMedicion de potencia en corriente directa
Medicion de potencia en corriente directa
 
Practica de laboratorio 2
Practica de laboratorio 2Practica de laboratorio 2
Practica de laboratorio 2
 
Practica de laboratorio 2
Practica de laboratorio 2Practica de laboratorio 2
Practica de laboratorio 2
 
Informe de laboratorio 1 electricidad
Informe de laboratorio 1 electricidadInforme de laboratorio 1 electricidad
Informe de laboratorio 1 electricidad
 
Medidas de resistencias y ley de ohm
Medidas de resistencias y ley de ohmMedidas de resistencias y ley de ohm
Medidas de resistencias y ley de ohm
 
labotatorio de ley de ohm y circuitos
labotatorio de ley de ohm y circuitoslabotatorio de ley de ohm y circuitos
labotatorio de ley de ohm y circuitos
 
Gabriel Vargas
Gabriel VargasGabriel Vargas
Gabriel Vargas
 
Copia de problemas de aplicación ley de ohm y ley de watt 1 de julio, 23 52
Copia de problemas de aplicación ley de ohm y ley de watt   1 de julio, 23 52Copia de problemas de aplicación ley de ohm y ley de watt   1 de julio, 23 52
Copia de problemas de aplicación ley de ohm y ley de watt 1 de julio, 23 52
 
Practica de laboratorio
Practica de laboratorioPractica de laboratorio
Practica de laboratorio
 
Tecnologia ley ohm
Tecnologia ley ohmTecnologia ley ohm
Tecnologia ley ohm
 
Ley de Ohm
Ley de OhmLey de Ohm
Ley de Ohm
 
Instrumentos y mediciones electricas FISICA 2
Instrumentos y mediciones electricas FISICA 2Instrumentos y mediciones electricas FISICA 2
Instrumentos y mediciones electricas FISICA 2
 
fundamentos electricidad y electronica
fundamentos electricidad y electronicafundamentos electricidad y electronica
fundamentos electricidad y electronica
 
2 circuitos
2 circuitos2 circuitos
2 circuitos
 
Práctica de Laboratorio 1
Práctica de Laboratorio 1 Práctica de Laboratorio 1
Práctica de Laboratorio 1
 
Ley de ohm
Ley de ohmLey de ohm
Ley de ohm
 
Práctica 2
Práctica 2Práctica 2
Práctica 2
 
Informe conservacion de la energia
Informe conservacion de la energiaInforme conservacion de la energia
Informe conservacion de la energia
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (1).pdf
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (1).pdfELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (1).pdf
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (1).pdf
 

Reporte de la practica 3

  • 1. Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas Departamento de formación básica. Laboratorio de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Practica Nº 3. “Ley de Ohm” Grupo: 2IM41 Sección: A Equipo: Integrantes del equipo: N° Boleta ____________________________ ________ ____________________________ ________ ____________________________ ________ ____________________________ ________ ____________________________ ________ ____________________________ ________ Fecha de entrega: 12- Marzo- 2012
  • 2. “Ley de OHM.”  Objetivo. El alumno comprobara la ley de OHM, y su no generalidad, es decir, las excepciones en los casos de elementos electrónicos, por medio de graficas de voltaje y corriente, para así tener una mayor comprensibilidad de la práctica.  Resumen. La Ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico como son: Tensión o voltaje "E", en volt (V). Intensidad de la corriente " I ", en ampere (A). Resistencia "R" en ohm (Ω) de la carga o consumidor conectado al circuito. Circuito eléctrico cerrado compuesto por una pila de 1,5 volt, una resistencia o carga eléctrica "R" y la circulación de una intensidad o flujo de corriente eléctrica " I " suministrado por la propia pila. Debido a la existencia de materiales que dificultan más que otros el paso de la corriente eléctrica a través de los mismos, cuando el valor de su resistencia varía, el valor de la intensidad de corriente en ampere también varía de forma inversamente proporcional. Es decir, a medida que la resistencia aumenta la corriente disminuye y, viceversa, cuando la resistencia al paso de la corriente disminuye la corriente aumenta, siempre que para ambos casos el valor de la tensión o voltaje se mantenga constante. Por otro lado y de acuerdo con la propia Ley, el valor de la tensión o voltaje es directamente proporcional a la intensidad de la corriente; por tanto, si el voltaje aumenta o disminuye, el amperaje de la corriente que circula por el circuito aumentará o disminuirá en la misma proporción, siempre y cuando el valor de la resistencia conectada al circuito se mantenga constante.
  • 3. En general el postulado de la ley de OHM dice… El flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada. Desde el punto de vista matemático el postulado anterior se puede representar por medio de la siguiente Fórmula General de la Ley de Ohm:  Diagrama de bloques.  Material y Equipo.  Resistencias. - 680Ω 2w - 1000 Ω 2w - 2200 Ω 2w - Diodo rectificador.  1 voltmetro.  1 Amperímetro.  1 Óhmetro.  1 Fuente de energía de C.D. variable.  Conectores necesarios.  1 tablero para armado de circuito. Practica 3 “Ley de OHM” Medir con el óhmetro las resistencias señalados en la tabla 1. Calcule la corriente de la figura 1. Construya el circuito formado en la figura 1, con resistencia de 680Ω. Ajuste la fuente de voltaje hasta tener 10v. Repetir el punto 3 sustituyendo la resistencia de 680 Ω por la de 100 Ω. Repetir el mismo procedimiento ahora con la resistencia de 2200Ω Calcular los valores del voltaje indicados en la tabla 2. Realiza las graficas para cada resistencia.
  • 4.  Cálculos.  Tabla 1. (Valores de corriente calculados en mA).  Tabla 2. (Corriente calculada en mA).  Tablas de resultados.  Tabla 1. Resistencia Corriente Valor nominal [ ] Valor medido [ ] Valor calculado [ ] Valor medido [ ] 680 678 14.70 17 1000 1000 10 12 2200 2163 4.54 6
  • 5.  Tabla 2. E [volts] Corriente calculada [ ] Corriente medida [ ] 5 7.35 9 10 14.7 17 15 22.05 24 20 29.41 32 25 36.76 39  Tabla 3. Corriente medida ( ) para: V [volts] R= 680 Ω R= 1000Ω R=2200 Ω 5 9 7 3 10 17 11 6 15 24 17 8 20 32 22 11 25 39 27 13  Tabla 4. ID [ ] 2 4 6 8 10 VD [v] 2.6 4.7 6.7 8.7 10.8
  • 6.  Gráficas.  Gráfica basada en la tabla 3.  Gráfica basada en la tabla 4.  Bibliografía. http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_ley_ohm/ke_ley_ohm_1.htm 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1 2 3 4 5 I[mA] V [volts] I [mA] vs V[volts] R= 180 R= 1000 R= 2200 0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12 ID[mA] VD[volts] ID [mA] vs VD [volts]
  • 7.  Observaciones y conclusiones. A partir de las graficas podemos observar que el resultado fue una línea recta lo cual nos indica que las variaciones de la corriente eléctrica son directamente proporcionales al voltaje que le fuimos aplicando a lo largo de la práctica, los cuales fueron señalados en la misma. Notamos algunas variaciones en las lecturas que obtuvimos, debido al aparato de medición. Es por eso que nunca debemos tomar los cuidados necesarios para que nuestros resultados sean lo más precisos posibles. Como ya dijimos el cuidar hasta el más mínimo detalle. Podemos concluir diciendo que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje administrado, e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Sin embargo la ley de OHM tiene excepciones las cuales se aplican a los elementos no óhmicos, esto significa que para diferentes voltajes existen valores determinados de corriente eléctrica. Duran Segovia Areli Yozelin