SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Practico
N° 2
Circuito R.C.
Carol Ribeiro
OBJETIVO:
Analizar la relación funcional entre la carga y el tiempo para la descarga de
condensador a través de resistencia.
MATERIALES
 Capacitor
 Resistencias
 Voltímetro
 Fuente
 Cronómetro
RC1
RC2
FUNDAMENTO:
Circuito RC
Un circuito RC será aquel formado por resistencias, condensadores y
generadores de fuerza electromotriz. La principal diferencia con los circuitos
con generadores y resistencias reside en el hecho de que el condensador sufre
procesos temporales de carga y descarga, lo que hace que la corriente que
fluya por el circuito sufra una variación temporal, denominada transitoria,
hasta que se alcanza finalmente un régimen estacionario.
Descarga de un condensador
Supongamos que el condensador de capacidad C ha sido cargado
previamente, adquiriendo una carga final Q0. Si un interruptor se cierra en el
instante t = 0, entonces empezará a fluir carga desde una placa a otra del
condensador a través del circuito con la resistencia R. Ciertamente este
proceso continuará hasta que se anule la carga en las placas del condensador
(y consecuentemente la diferencia de potencial entre dichas placas). La
ecuación que rige el anterior proceso viene dada por la regla de Kirchhoff de
las tensiones, que nos dice que
VC =VR
Ec. 1
Teniendo en cuenta que VC =Q/C y que VR = RI = R (dQ/dt) , la ecuación
anterior puede reescribirse como:
𝑸
𝑪
= −𝑹
𝒅𝑸
𝒅𝒕
=>
𝒅𝑸
𝒅𝒕
+
𝑸
𝑹
= 𝟎
Notemos que la anterior ecuación es una ecuación diferencial, lo que significa
que los distintos términos de la ecuación relacionan cierta función con sus
derivadas. En otras palabras debemos encontrar la función Q(t ) cuya derivada
sea igual a ella misma multiplicada por 1/RC. Es fácil reconocer que la única
función cuya derivada es proporcional a ella misma es la función exponencial.
En este sentido podemos comprobar que la solución a la ecuación anterior es
Q(t ) = Q0e-t/RC ,
donde Q0 es precisamente el valor de la carga en el condensador en el
instante t = 0 (Q(0) =Q0).
La expresión anterior nos dice que la carga en el condensador va decreciendo
de forma exponencial, siendo el factor 𝜏 = 𝑅𝐶, denominado constante de
tiempo, el que rige el ritmo de decrecimiento. Podemos comprobar que para
tiempos t > 4𝜏 la carga del condensador es prácticamente despreciable y
podemos considerar, a efectos prácticos, que el condensador ya se ha
descargado.
Para calcular la intensidad de la corriente que fluye en el proceso de descarga
simplemente debemos derivar la expresión Q(t ) = Q0e-t/RC para obtener
I (t) =I0e-t/RC, donde I0 es el valor de la intensidad de la corriente en el instante
t=0,
I (0) = I0=Q0/RC.
Carga de un condensador
En este proceso debemos contar con un generador de fuerza electromotriz, 𝜀,
que nos proporcione la energía suficiente para llevar a cabo este proceso.
Ec. 2
Ec. 3
Ec. 4
Si en el instante t = 0 cerramos el interruptor del circuito y suponemos el
condensador inicialmente descargado Q(t =0) = 0, entonces a partir de dicho
momento el generador provoca un movimiento de cargas entre las placas del
condensador que sólo cesará cuando la diferencia de potencial entre las placas
del mismo se iguale al valor de la fuerza electromotriz.
Aplicando la regla de Kirchooff de las tensiones al circuito tenemos que
𝜀= VC + VR
ecuación que podemos reescribir como
𝜀 =
𝑄
𝐶
+ 𝑅
𝑑𝑄
𝑑𝑡
+
𝑄
𝑅𝐶
=
𝜀
𝑅
Esta ecuación diferencial es muy similar a (Ec 2) excepto en el miembro no
nulo de la derecha. La solución es similar a la de (Ec 2) aunque ahora debemos
añadir un término más, y así obtendremos que
𝑄( 𝑡) = 𝐶𝜀 + 𝑄´𝑒-t/RC
El coeficiente Q0 podemos obtenerlo a partir de la condición inicial para la
carga, que nos decía que Q(t Æ 0) Æ 0. Aplicando esta condición a (EC.7)
obtenemos que
C𝜀+Q = 0 =>Q´=-C𝜀 ,
lo que nos permite escribir finalmente que
Q(t ) =C𝜀 (1- e –t/RC
)
Notemos que el proceso de carga viene caracterizado por una función
monótonamente creciente, de manera que el tránsito de carga dura
aproximadamente un tiempo t ≈ 4𝜏. Dependiendo de los valores de R y C este
Ec. 5
Ec. 6
Ec. 7
Ec. 8
Ec. 9
intervalo de carga (y también el de descarga) puede durar desde tiempos casi
infinitesimales hasta tiempos del orden de segundos.
Parte “A” Descarga de Condensador (Manual)
ANALISIS:
Capacitor 1 (F) 4,70E-04 Resistencia 1 (K) 10,00
Capacitor 2 (F) 1,00E-03 Resistencia 2 (K) 1,00
Determinación del tiempo característico:
𝑉 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
V1+V2+V3+V4
4
RC 1
𝜏 = 𝐶1 . 𝑅1
𝜏 = 10000 .470𝐸 − 6
𝜏 = 4,75 𝑠 (Teoria)
Experimentalmente ≅ 4 𝑠
Porcentaje de error:
𝑒% =
|4,7− 4|
4,7
× 100
𝑒% = 15%
RC 2
𝜏 = 𝐶2 . 𝑅2
𝜏 = 1000 .1000𝐸 − 6
𝜏 = 1𝑠 (Teoria)
Experimentalmente ≅ 0,96 𝑠
Porcentaje de error:
𝑒% =
|1 − 0,96|
1
× 100
𝑒% = 4%
TABLAS:
RC 1
Tiempo Error de Tiempo Voltaje (V)
t (s) ∆t (s) V1 V2 V3 V4 V Medio desviación
0,00 0,50 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 0,00
4,00 0,50 4,16 4,50 4,35 4,45 4,37 0,15
8,00 0,50 2,07 2,05 1,89 1,89 1,98 0,10
12,00 0,50 0,80 0,86 0,84 0,80 0,83 0,03
16,00 0,50 0,35 0,38 0,35 0,38 0,37 0,02
RC 2
Tiempo Error de Tiempo Voltaje (V)
t (s) ∆t (s) V1 V2 V3 V4 V Medio desviación
0,00 0,50 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 0,00
4,00 0,50 0,19 0,26 0,24 0,18 0,22 0,04
8,00 0,50 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00
12,00 0,50 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01
16,00 0,50 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
GRACFICAS
RC1
V=f(t)
RC2 V=f(t)
CALCULO DE LA CARGA
q = C1.V
q1 ( C ) q2 ( C ) ∆t (s)
5,75E-03 5,75E-03 0,00
2,05E-03 1,02E-04 4,00
9,28E-04 2,35E-05 8,00
3,88E-04 1,29E-05 12,00
1,72E-04 4,70E-06 16,00
GRAFICAS
RC1
q1 = f(t)
RC2
q2 = f (t)
Parte “B” Carga y Descarga de un Condensador
(Multilab)
TABLAS:
CARGA DESCARGA
t(s) V(V) t(s) V(V)
0 0 0 4,998
0,1 0,049 0,1 4,116
0,2 0,588 0,2 3,332
0,3 1,078 0,3 2,695
0,4 1,47 0,4 2,107
0,5 1,862 0,5 1,666
0,6 2,205 0,6 1,323
0,7 2,499 0,7 1,078
0,8 2,793 0,8 0,833
0,9 2,989 0,9 0,686
1 3,234 1 0,539
1,1 3,381 1,1 0,441
1,2 3,577 1,2 0,343
1,3 3,724 1,3 0,294
1,4 3,822 1,4 0,245
1,5 3,969 1,5 0,196
1,6 4,067 1,6 0,196
1,7 4,165 1,7 0,147
1,8 4,214 1,8 0,147
1,9 4,312 1,9 0,098
2 4,361 2 0,098
2,1 4,41 2,1 0,098
2,2 4,459 2,2 0,098
2,3 4,508 2,3 0,049
2,4 4,557 2,4 0,049
2,5 4,606 2,5 0,049
2,6 4,655 2,6 0,049
2,7 4,655 2,7 0,049
GRAFICAS: V=f(t)
Carga:
Serie de puntos 1
f(x)=(-0.2251+4.8703*x)/(1+0.336*x+0.1232*x^2); R²=0.9977
y=4.946x-0.2251
-0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3
-1
-0.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
t (s)
V(V)
Descarga:
CONCLUSIÓN:
A partir de los datos, observaciones y los análisis de los fenómenos físicos se
puede concluir que siempre y cuando exista una resistencia y un capacitor en
serie en un circuito este se comportara como circuito RC. Ahora si el capacitor
está siendo cargado su voltaje aumenta y la diferencia de potencial del resistor
disminuye al igual que la corriente, obviamente la carga aumenta de forma
exponencial y tiende asintóticamente hacia un valor final Q de carga, contrario
sucede con la corriente ya que este tiende asintóticamente hacia cero. Al
descargar el capacitor lo que aumenta es la corriente y disminuye la carga, su
comportamiento es el mismo para cuando se carga el capacitor, su crecimiento
(corriente) y decrecimiento (carga) se hace exponencialmente. Todo esto ocurre
durante un instante de tiempo igual a RC.
BIBLIOGRAFIA:
 RESNICK, TOMI II
 TORNEARIA, TEMAS DE FISICA.
Serie de puntos 2
f(x)=0.0272+5.0559*exp(-2.2288*x); R²=0.9994
y=-11.2685x+5.0831
-0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3
-1
-0.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
t (s)
V(V)

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Practica experimental fisica 2
Practica experimental fisica 2Practica experimental fisica 2
Practica experimental fisica 2Cesar Apellidos
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_32b
Tippens fisica 7e_diapositivas_32bTippens fisica 7e_diapositivas_32b
Tippens fisica 7e_diapositivas_32bRobert
 
TEMA 7. REDES Y SISTEMAS DE TUBERIAS
TEMA 7. REDES Y SISTEMAS DE TUBERIASTEMA 7. REDES Y SISTEMAS DE TUBERIAS
TEMA 7. REDES Y SISTEMAS DE TUBERIASyeisyynojos
 
Transitorio primer orden
Transitorio primer ordenTransitorio primer orden
Transitorio primer ordeniberico2011
 
Solucionario Tercera Práctica Calificada de Circuitos Eléctricos I - FIEE UNI...
Solucionario Tercera Práctica Calificada de Circuitos Eléctricos I - FIEE UNI...Solucionario Tercera Práctica Calificada de Circuitos Eléctricos I - FIEE UNI...
Solucionario Tercera Práctica Calificada de Circuitos Eléctricos I - FIEE UNI...Andy Juan Sarango Veliz
 
Tema 2 diseno_de_tuberias_simples1
Tema 2 diseno_de_tuberias_simples1Tema 2 diseno_de_tuberias_simples1
Tema 2 diseno_de_tuberias_simples1Sebastian Movilla
 
Simultaneidad desarrollo de un caso
Simultaneidad desarrollo de un casoSimultaneidad desarrollo de un caso
Simultaneidad desarrollo de un casoCarlos Muñiz Cueto
 
TEMA 7. REDES DE TUBERÍAS
TEMA 7. REDES DE TUBERÍAS TEMA 7. REDES DE TUBERÍAS
TEMA 7. REDES DE TUBERÍAS yeisyynojos
 
02 capacitancia.1
02 capacitancia.102 capacitancia.1
02 capacitancia.1ruth45
 
Jose Luis Zambrano_Transformada de Laplace.
Jose Luis Zambrano_Transformada de Laplace.Jose Luis Zambrano_Transformada de Laplace.
Jose Luis Zambrano_Transformada de Laplace.jlzam
 
Diapositivas de abastecimiento
Diapositivas de abastecimientoDiapositivas de abastecimiento
Diapositivas de abastecimientoAnibal Torres
 
Ejercicio 1. velocidad uniforme
Ejercicio 1. velocidad uniformeEjercicio 1. velocidad uniforme
Ejercicio 1. velocidad uniformeyeisyynojos
 

La actualidad más candente (18)

Sesion 9 redes de tuberias
Sesion 9  redes de tuberiasSesion 9  redes de tuberias
Sesion 9 redes de tuberias
 
Condensador r
Condensador rCondensador r
Condensador r
 
Practica experimental fisica 2
Practica experimental fisica 2Practica experimental fisica 2
Practica experimental fisica 2
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_32b
Tippens fisica 7e_diapositivas_32bTippens fisica 7e_diapositivas_32b
Tippens fisica 7e_diapositivas_32b
 
211595478 metodo-de-cross
211595478 metodo-de-cross211595478 metodo-de-cross
211595478 metodo-de-cross
 
Puente colgante analisis
Puente colgante analisisPuente colgante analisis
Puente colgante analisis
 
TEMA 7. REDES Y SISTEMAS DE TUBERIAS
TEMA 7. REDES Y SISTEMAS DE TUBERIASTEMA 7. REDES Y SISTEMAS DE TUBERIAS
TEMA 7. REDES Y SISTEMAS DE TUBERIAS
 
Transitorio primer orden
Transitorio primer ordenTransitorio primer orden
Transitorio primer orden
 
Solucionario Tercera Práctica Calificada de Circuitos Eléctricos I - FIEE UNI...
Solucionario Tercera Práctica Calificada de Circuitos Eléctricos I - FIEE UNI...Solucionario Tercera Práctica Calificada de Circuitos Eléctricos I - FIEE UNI...
Solucionario Tercera Práctica Calificada de Circuitos Eléctricos I - FIEE UNI...
 
Tema 2 diseno_de_tuberias_simples1
Tema 2 diseno_de_tuberias_simples1Tema 2 diseno_de_tuberias_simples1
Tema 2 diseno_de_tuberias_simples1
 
128129123 hardy-cross
128129123 hardy-cross128129123 hardy-cross
128129123 hardy-cross
 
Simultaneidad desarrollo de un caso
Simultaneidad desarrollo de un casoSimultaneidad desarrollo de un caso
Simultaneidad desarrollo de un caso
 
TEMA 7. REDES DE TUBERÍAS
TEMA 7. REDES DE TUBERÍAS TEMA 7. REDES DE TUBERÍAS
TEMA 7. REDES DE TUBERÍAS
 
02 capacitancia.1
02 capacitancia.102 capacitancia.1
02 capacitancia.1
 
Jose Luis Zambrano_Transformada de Laplace.
Jose Luis Zambrano_Transformada de Laplace.Jose Luis Zambrano_Transformada de Laplace.
Jose Luis Zambrano_Transformada de Laplace.
 
Repartidor de caudal
Repartidor de caudalRepartidor de caudal
Repartidor de caudal
 
Diapositivas de abastecimiento
Diapositivas de abastecimientoDiapositivas de abastecimiento
Diapositivas de abastecimiento
 
Ejercicio 1. velocidad uniforme
Ejercicio 1. velocidad uniformeEjercicio 1. velocidad uniforme
Ejercicio 1. velocidad uniforme
 

Similar a Circuito RC: Carga y descarga de condensador

Similar a Circuito RC: Carga y descarga de condensador (20)

Carga y descarga de un capacitor en un circuito RC
Carga y descarga de un capacitor en un circuito RCCarga y descarga de un capacitor en un circuito RC
Carga y descarga de un capacitor en un circuito RC
 
Circuito rc1
Circuito rc1Circuito rc1
Circuito rc1
 
Circuito RC
Circuito RCCircuito RC
Circuito RC
 
FISICA 2 CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO
FISICA 2 CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELOFISICA 2 CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO
FISICA 2 CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO
 
L 7 ju 3-6 m-4
L 7 ju 3-6 m-4L 7 ju 3-6 m-4
L 7 ju 3-6 m-4
 
L 7 ju 3-6 m-4
L 7 ju 3-6 m-4L 7 ju 3-6 m-4
L 7 ju 3-6 m-4
 
Carga y descarga de un condensador y transformadores
Carga y descarga de un condensador y transformadoresCarga y descarga de un condensador y transformadores
Carga y descarga de un condensador y transformadores
 
Circuitos rc
Circuitos rcCircuitos rc
Circuitos rc
 
Monografia edo
Monografia edoMonografia edo
Monografia edo
 
CIRCUITO RC.pdf
CIRCUITO RC.pdfCIRCUITO RC.pdf
CIRCUITO RC.pdf
 
Presentación informe laboratorio sobre la carga de un condensador
Presentación informe laboratorio sobre la carga de un condensadorPresentación informe laboratorio sobre la carga de un condensador
Presentación informe laboratorio sobre la carga de un condensador
 
Circuitos rl, rc y rcl
Circuitos rl, rc y rclCircuitos rl, rc y rcl
Circuitos rl, rc y rcl
 
Carga y decarga de un capacitor
Carga y decarga de un capacitorCarga y decarga de un capacitor
Carga y decarga de un capacitor
 
Circuito RC
Circuito RCCircuito RC
Circuito RC
 
CIRCUITO RC.pdf
CIRCUITO RC.pdfCIRCUITO RC.pdf
CIRCUITO RC.pdf
 
Circuitos capacitivos
Circuitos capacitivosCircuitos capacitivos
Circuitos capacitivos
 
Circuitos rc
Circuitos rcCircuitos rc
Circuitos rc
 
If7
If7If7
If7
 
Tarea 1-ep
Tarea 1-epTarea 1-ep
Tarea 1-ep
 
Encendiendo y apagando_circuitos
Encendiendo y apagando_circuitosEncendiendo y apagando_circuitos
Encendiendo y apagando_circuitos
 

Más de CarolRf

Movimiento circular uniforme
Movimiento circular uniformeMovimiento circular uniforme
Movimiento circular uniformeCarolRf
 
Velocidad de la luz
Velocidad de la luzVelocidad de la luz
Velocidad de la luzCarolRf
 
Capacitores
CapacitoresCapacitores
CapacitoresCarolRf
 
Pau gravitacion es
Pau gravitacion esPau gravitacion es
Pau gravitacion esCarolRf
 
Corriente electrica preguntas
Corriente electrica preguntasCorriente electrica preguntas
Corriente electrica preguntasCarolRf
 
APLICACIONES DE LAS LEYES DE NEWTON
APLICACIONES DE LAS LEYES DE NEWTONAPLICACIONES DE LAS LEYES DE NEWTON
APLICACIONES DE LAS LEYES DE NEWTONCarolRf
 
Campo magnético de un conductor recto
Campo magnético de un conductor rectoCampo magnético de un conductor recto
Campo magnético de un conductor rectoCarolRf
 
Resistores dependientes de la temperatura
Resistores dependientes de la temperaturaResistores dependientes de la temperatura
Resistores dependientes de la temperaturaCarolRf
 
Practico n5
Practico n5Practico n5
Practico n5CarolRf
 
ELECTROMAGNETISMO
ELECTROMAGNETISMOELECTROMAGNETISMO
ELECTROMAGNETISMOCarolRf
 
Ley de Ohm
Ley de OhmLey de Ohm
Ley de OhmCarolRf
 
Mapeo de Campo Electrico
Mapeo de Campo ElectricoMapeo de Campo Electrico
Mapeo de Campo ElectricoCarolRf
 
Practico Análisis de Sistema de Condensadores en Paralelo
Practico Análisis de Sistema de Condensadores en ParaleloPractico Análisis de Sistema de Condensadores en Paralelo
Practico Análisis de Sistema de Condensadores en ParaleloCarolRf
 
Experimento de Milllikan
Experimento de MilllikanExperimento de Milllikan
Experimento de MilllikanCarolRf
 
Electrostática
ElectrostáticaElectrostática
ElectrostáticaCarolRf
 

Más de CarolRf (16)

Movimiento circular uniforme
Movimiento circular uniformeMovimiento circular uniforme
Movimiento circular uniforme
 
Velocidad de la luz
Velocidad de la luzVelocidad de la luz
Velocidad de la luz
 
Capacitores
CapacitoresCapacitores
Capacitores
 
Pau gravitacion es
Pau gravitacion esPau gravitacion es
Pau gravitacion es
 
Corriente electrica preguntas
Corriente electrica preguntasCorriente electrica preguntas
Corriente electrica preguntas
 
APLICACIONES DE LAS LEYES DE NEWTON
APLICACIONES DE LAS LEYES DE NEWTONAPLICACIONES DE LAS LEYES DE NEWTON
APLICACIONES DE LAS LEYES DE NEWTON
 
Cap1
Cap1Cap1
Cap1
 
Campo magnético de un conductor recto
Campo magnético de un conductor rectoCampo magnético de un conductor recto
Campo magnético de un conductor recto
 
Resistores dependientes de la temperatura
Resistores dependientes de la temperaturaResistores dependientes de la temperatura
Resistores dependientes de la temperatura
 
Practico n5
Practico n5Practico n5
Practico n5
 
ELECTROMAGNETISMO
ELECTROMAGNETISMOELECTROMAGNETISMO
ELECTROMAGNETISMO
 
Ley de Ohm
Ley de OhmLey de Ohm
Ley de Ohm
 
Mapeo de Campo Electrico
Mapeo de Campo ElectricoMapeo de Campo Electrico
Mapeo de Campo Electrico
 
Practico Análisis de Sistema de Condensadores en Paralelo
Practico Análisis de Sistema de Condensadores en ParaleloPractico Análisis de Sistema de Condensadores en Paralelo
Practico Análisis de Sistema de Condensadores en Paralelo
 
Experimento de Milllikan
Experimento de MilllikanExperimento de Milllikan
Experimento de Milllikan
 
Electrostática
ElectrostáticaElectrostática
Electrostática
 

Último

DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADOJosé Luis Palma
 
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptxSINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptxlclcarmen
 
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdfEstrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdfromanmillans
 
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamicaFactores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamicaFlor Idalia Espinoza Ortega
 
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en VenezuelaMovimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuelacocuyelquemao
 
programa dia de las madres 10 de mayo para evento
programa dia de las madres 10 de mayo  para eventoprograma dia de las madres 10 de mayo  para evento
programa dia de las madres 10 de mayo para eventoDiegoMtsS
 
FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 2024 MINEDU
FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO  2024 MINEDUFICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO  2024 MINEDU
FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 2024 MINEDUgustavorojas179704
 
CULTURA NAZCA, presentación en aula para compartir
CULTURA NAZCA, presentación en aula para compartirCULTURA NAZCA, presentación en aula para compartir
CULTURA NAZCA, presentación en aula para compartirPaddySydney1
 
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPEPlan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPELaura Chacón
 
LINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptx
LINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptxLINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptx
LINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptxdanalikcruz2000
 
BROCHURE EXCEL 2024 FII.pdfwrfertetwetewtewtwtwtwtwtwtwtewtewtewtwtwtwtwe
BROCHURE EXCEL 2024 FII.pdfwrfertetwetewtewtwtwtwtwtwtwtewtewtewtwtwtwtweBROCHURE EXCEL 2024 FII.pdfwrfertetwetewtewtwtwtwtwtwtwtewtewtewtwtwtwtwe
BROCHURE EXCEL 2024 FII.pdfwrfertetwetewtewtwtwtwtwtwtwtewtewtewtwtwtwtwealekzHuri
 
Marketing y servicios 2ºBTP Cocina DGETP
Marketing y servicios 2ºBTP Cocina DGETPMarketing y servicios 2ºBTP Cocina DGETP
Marketing y servicios 2ºBTP Cocina DGETPANEP - DETP
 
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...fcastellanos3
 
Flores Nacionales de América Latina - Botánica
Flores Nacionales de América Latina - BotánicaFlores Nacionales de América Latina - Botánica
Flores Nacionales de América Latina - BotánicaJuan Carlos Fonseca Mata
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.José Luis Palma
 

Último (20)

Defendamos la verdad. La defensa es importante.
Defendamos la verdad. La defensa es importante.Defendamos la verdad. La defensa es importante.
Defendamos la verdad. La defensa es importante.
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
 
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptxSINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
 
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdfEstrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
 
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptxPower Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
 
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamicaFactores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
 
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en VenezuelaMovimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
 
programa dia de las madres 10 de mayo para evento
programa dia de las madres 10 de mayo  para eventoprograma dia de las madres 10 de mayo  para evento
programa dia de las madres 10 de mayo para evento
 
FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 2024 MINEDU
FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO  2024 MINEDUFICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO  2024 MINEDU
FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 2024 MINEDU
 
Repaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia General
Repaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia GeneralRepaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia General
Repaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia General
 
CULTURA NAZCA, presentación en aula para compartir
CULTURA NAZCA, presentación en aula para compartirCULTURA NAZCA, presentación en aula para compartir
CULTURA NAZCA, presentación en aula para compartir
 
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPEPlan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
 
LINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptx
LINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptxLINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptx
LINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptx
 
BROCHURE EXCEL 2024 FII.pdfwrfertetwetewtewtwtwtwtwtwtwtewtewtewtwtwtwtwe
BROCHURE EXCEL 2024 FII.pdfwrfertetwetewtewtwtwtwtwtwtwtewtewtewtwtwtwtweBROCHURE EXCEL 2024 FII.pdfwrfertetwetewtewtwtwtwtwtwtwtewtewtewtwtwtwtwe
BROCHURE EXCEL 2024 FII.pdfwrfertetwetewtewtwtwtwtwtwtwtewtewtewtwtwtwtwe
 
Marketing y servicios 2ºBTP Cocina DGETP
Marketing y servicios 2ºBTP Cocina DGETPMarketing y servicios 2ºBTP Cocina DGETP
Marketing y servicios 2ºBTP Cocina DGETP
 
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
 
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdfSesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
 
Flores Nacionales de América Latina - Botánica
Flores Nacionales de América Latina - BotánicaFlores Nacionales de América Latina - Botánica
Flores Nacionales de América Latina - Botánica
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
 
Earth Day Everyday 2024 54th anniversary
Earth Day Everyday 2024 54th anniversaryEarth Day Everyday 2024 54th anniversary
Earth Day Everyday 2024 54th anniversary
 

Circuito RC: Carga y descarga de condensador

  • 2. OBJETIVO: Analizar la relación funcional entre la carga y el tiempo para la descarga de condensador a través de resistencia. MATERIALES  Capacitor  Resistencias  Voltímetro  Fuente  Cronómetro RC1 RC2
  • 3. FUNDAMENTO: Circuito RC Un circuito RC será aquel formado por resistencias, condensadores y generadores de fuerza electromotriz. La principal diferencia con los circuitos con generadores y resistencias reside en el hecho de que el condensador sufre procesos temporales de carga y descarga, lo que hace que la corriente que fluya por el circuito sufra una variación temporal, denominada transitoria, hasta que se alcanza finalmente un régimen estacionario. Descarga de un condensador Supongamos que el condensador de capacidad C ha sido cargado previamente, adquiriendo una carga final Q0. Si un interruptor se cierra en el instante t = 0, entonces empezará a fluir carga desde una placa a otra del condensador a través del circuito con la resistencia R. Ciertamente este proceso continuará hasta que se anule la carga en las placas del condensador (y consecuentemente la diferencia de potencial entre dichas placas). La ecuación que rige el anterior proceso viene dada por la regla de Kirchhoff de las tensiones, que nos dice que VC =VR Ec. 1
  • 4. Teniendo en cuenta que VC =Q/C y que VR = RI = R (dQ/dt) , la ecuación anterior puede reescribirse como: 𝑸 𝑪 = −𝑹 𝒅𝑸 𝒅𝒕 => 𝒅𝑸 𝒅𝒕 + 𝑸 𝑹 = 𝟎 Notemos que la anterior ecuación es una ecuación diferencial, lo que significa que los distintos términos de la ecuación relacionan cierta función con sus derivadas. En otras palabras debemos encontrar la función Q(t ) cuya derivada sea igual a ella misma multiplicada por 1/RC. Es fácil reconocer que la única función cuya derivada es proporcional a ella misma es la función exponencial. En este sentido podemos comprobar que la solución a la ecuación anterior es Q(t ) = Q0e-t/RC , donde Q0 es precisamente el valor de la carga en el condensador en el instante t = 0 (Q(0) =Q0). La expresión anterior nos dice que la carga en el condensador va decreciendo de forma exponencial, siendo el factor 𝜏 = 𝑅𝐶, denominado constante de tiempo, el que rige el ritmo de decrecimiento. Podemos comprobar que para tiempos t > 4𝜏 la carga del condensador es prácticamente despreciable y podemos considerar, a efectos prácticos, que el condensador ya se ha descargado. Para calcular la intensidad de la corriente que fluye en el proceso de descarga simplemente debemos derivar la expresión Q(t ) = Q0e-t/RC para obtener I (t) =I0e-t/RC, donde I0 es el valor de la intensidad de la corriente en el instante t=0, I (0) = I0=Q0/RC. Carga de un condensador En este proceso debemos contar con un generador de fuerza electromotriz, 𝜀, que nos proporcione la energía suficiente para llevar a cabo este proceso. Ec. 2 Ec. 3 Ec. 4
  • 5. Si en el instante t = 0 cerramos el interruptor del circuito y suponemos el condensador inicialmente descargado Q(t =0) = 0, entonces a partir de dicho momento el generador provoca un movimiento de cargas entre las placas del condensador que sólo cesará cuando la diferencia de potencial entre las placas del mismo se iguale al valor de la fuerza electromotriz. Aplicando la regla de Kirchooff de las tensiones al circuito tenemos que 𝜀= VC + VR ecuación que podemos reescribir como 𝜀 = 𝑄 𝐶 + 𝑅 𝑑𝑄 𝑑𝑡 + 𝑄 𝑅𝐶 = 𝜀 𝑅 Esta ecuación diferencial es muy similar a (Ec 2) excepto en el miembro no nulo de la derecha. La solución es similar a la de (Ec 2) aunque ahora debemos añadir un término más, y así obtendremos que 𝑄( 𝑡) = 𝐶𝜀 + 𝑄´𝑒-t/RC El coeficiente Q0 podemos obtenerlo a partir de la condición inicial para la carga, que nos decía que Q(t Æ 0) Æ 0. Aplicando esta condición a (EC.7) obtenemos que C𝜀+Q = 0 =>Q´=-C𝜀 , lo que nos permite escribir finalmente que Q(t ) =C𝜀 (1- e –t/RC ) Notemos que el proceso de carga viene caracterizado por una función monótonamente creciente, de manera que el tránsito de carga dura aproximadamente un tiempo t ≈ 4𝜏. Dependiendo de los valores de R y C este Ec. 5 Ec. 6 Ec. 7 Ec. 8 Ec. 9
  • 6. intervalo de carga (y también el de descarga) puede durar desde tiempos casi infinitesimales hasta tiempos del orden de segundos. Parte “A” Descarga de Condensador (Manual) ANALISIS: Capacitor 1 (F) 4,70E-04 Resistencia 1 (K) 10,00 Capacitor 2 (F) 1,00E-03 Resistencia 2 (K) 1,00 Determinación del tiempo característico: 𝑉 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = V1+V2+V3+V4 4 RC 1
  • 7. 𝜏 = 𝐶1 . 𝑅1 𝜏 = 10000 .470𝐸 − 6 𝜏 = 4,75 𝑠 (Teoria) Experimentalmente ≅ 4 𝑠 Porcentaje de error: 𝑒% = |4,7− 4| 4,7 × 100 𝑒% = 15% RC 2 𝜏 = 𝐶2 . 𝑅2 𝜏 = 1000 .1000𝐸 − 6 𝜏 = 1𝑠 (Teoria) Experimentalmente ≅ 0,96 𝑠 Porcentaje de error: 𝑒% = |1 − 0,96| 1 × 100 𝑒% = 4% TABLAS: RC 1 Tiempo Error de Tiempo Voltaje (V) t (s) ∆t (s) V1 V2 V3 V4 V Medio desviación 0,00 0,50 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 0,00 4,00 0,50 4,16 4,50 4,35 4,45 4,37 0,15 8,00 0,50 2,07 2,05 1,89 1,89 1,98 0,10 12,00 0,50 0,80 0,86 0,84 0,80 0,83 0,03 16,00 0,50 0,35 0,38 0,35 0,38 0,37 0,02 RC 2 Tiempo Error de Tiempo Voltaje (V) t (s) ∆t (s) V1 V2 V3 V4 V Medio desviación 0,00 0,50 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 0,00 4,00 0,50 0,19 0,26 0,24 0,18 0,22 0,04 8,00 0,50 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 12,00 0,50 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 16,00 0,50 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 GRACFICAS
  • 9. q = C1.V q1 ( C ) q2 ( C ) ∆t (s) 5,75E-03 5,75E-03 0,00 2,05E-03 1,02E-04 4,00 9,28E-04 2,35E-05 8,00 3,88E-04 1,29E-05 12,00 1,72E-04 4,70E-06 16,00 GRAFICAS RC1 q1 = f(t) RC2 q2 = f (t)
  • 10. Parte “B” Carga y Descarga de un Condensador (Multilab) TABLAS: CARGA DESCARGA t(s) V(V) t(s) V(V) 0 0 0 4,998 0,1 0,049 0,1 4,116 0,2 0,588 0,2 3,332 0,3 1,078 0,3 2,695 0,4 1,47 0,4 2,107 0,5 1,862 0,5 1,666 0,6 2,205 0,6 1,323 0,7 2,499 0,7 1,078 0,8 2,793 0,8 0,833 0,9 2,989 0,9 0,686 1 3,234 1 0,539 1,1 3,381 1,1 0,441 1,2 3,577 1,2 0,343 1,3 3,724 1,3 0,294 1,4 3,822 1,4 0,245 1,5 3,969 1,5 0,196 1,6 4,067 1,6 0,196 1,7 4,165 1,7 0,147
  • 11. 1,8 4,214 1,8 0,147 1,9 4,312 1,9 0,098 2 4,361 2 0,098 2,1 4,41 2,1 0,098 2,2 4,459 2,2 0,098 2,3 4,508 2,3 0,049 2,4 4,557 2,4 0,049 2,5 4,606 2,5 0,049 2,6 4,655 2,6 0,049 2,7 4,655 2,7 0,049 GRAFICAS: V=f(t) Carga: Serie de puntos 1 f(x)=(-0.2251+4.8703*x)/(1+0.336*x+0.1232*x^2); R²=0.9977 y=4.946x-0.2251 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 t (s) V(V)
  • 12. Descarga: CONCLUSIÓN: A partir de los datos, observaciones y los análisis de los fenómenos físicos se puede concluir que siempre y cuando exista una resistencia y un capacitor en serie en un circuito este se comportara como circuito RC. Ahora si el capacitor está siendo cargado su voltaje aumenta y la diferencia de potencial del resistor disminuye al igual que la corriente, obviamente la carga aumenta de forma exponencial y tiende asintóticamente hacia un valor final Q de carga, contrario sucede con la corriente ya que este tiende asintóticamente hacia cero. Al descargar el capacitor lo que aumenta es la corriente y disminuye la carga, su comportamiento es el mismo para cuando se carga el capacitor, su crecimiento (corriente) y decrecimiento (carga) se hace exponencialmente. Todo esto ocurre durante un instante de tiempo igual a RC. BIBLIOGRAFIA:  RESNICK, TOMI II  TORNEARIA, TEMAS DE FISICA. Serie de puntos 2 f(x)=0.0272+5.0559*exp(-2.2288*x); R²=0.9994 y=-11.2685x+5.0831 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 t (s) V(V)