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Tolerancia nominal
N° Colores Lectura Multiplicador Tolerancia
Valor
Nominal
Valor
Real
Tolerancia
min.
Tolerancia
máx. Cumple
1 V A N D 56 1kΩ ± 5% 56000 55600 53200 58800 SI
2 A G N D 68 1kΩ ± 5% 68000 67900 64600 71400 SI
3 V A N D 56 1Ω ± 5% 56 56.7 53.2 58.8 SI
4 A R VT D 62 10MΩ ± 5% 620000000 10000000 589000000 651000000 NO
5 V M N D 51 1kΩ ± 5% 51000 50200 48450 53550 SI
6 V M D D 51 0.1Ω ± 5% 5.1 5.3 4.845 5.355 SI
7 A G N D 68 1Ω ± 5% 68 68.5 64.6 71.4 SI
8 B M AM D 91 10KΩ ± 5% 910000 900000 864500 1774500 SI
9 V A N D 68 1kΩ ± 5% 68000 65500 64600 71400 SI
10 A G N D 68 1Ω ± 5% 68 100 64.6 71.4 SI
TABLA 03
Cuestionario
1. Comente a cerca de los valoresobtenidosen la lectura nominal y la lectura real con
el multímetrode la TABLA 03. ¿Existirá una lectura exacta del valor de la resistencia
y otros dispositivos?Discutacon su compañero y comente sus conclusiones.
Los valoresobtenidosde losresistoresestabandentrodel rangode errora excepción
de solo un resistorque nopertenecíaal valordado por loscolores que llevaba.
0 0 0 0 0
2 0.042 0.022 47.62 90.91
4 0.086 0.044 46.51 90.9
6 0.132 0.064 45.45 93.75
8 0.178 0.086 44.94 93.02
10 0.22 0.108 45.45 92.59
I(A)
V(V)
TABLA 04
0
2
4
6
8
10 0.098 102.04
TABLA 05
0.058 68.96
0.072 83.33
0.086 93.02
V(V) I(A)
0 0
0.038 52.63
No se puede hacerunalecturaexactaya que existe errorde lecturade variostiposuno
de ellosesel del operadorel que acorde a susexperienciaspuededarlecturamas
precisay no así exactay otro puede serde losequiposde lecturaoequipos
generadoresde voltios.
2. a) Grafique losvalores medidosde la TABLA 04 para los componentesR1 y R2 V(V)
Vs I(A).
b) ¿Qué conjetura haría sobre la probable relación entre la intensidadI(A) y la
tensiónV(V) para cada componente?Verifique suhipótesiscalculandoel coeficiente
V(V)/I(A) a partir de las medicionesyregistre los valoresde la TABLA 04.
Que tiene unarelacióndirecta,amástenciónmásintensidadde corriente,poreso
que la gráficade lasmedidasde intensidadparacada tensiónsale unarectacon un
pendientepositivaydependerádel resistorenel circuitosi larecta tengamás
pendienteomenos(amenorvalordel resistormáspendiente tendrálarecta).
En el siguiente cuadrovemoslarelaciónde V(V)/I(A) pararesistoresdiferentes(R1 y
R2) verificamosnuestrahipótesis ,porque,el resistordebíaactuar comouna constante
para que se dé la relacióndirectaentre tensióne intensidady sacandounpromedioal
100% la resistenciaes 45.994 Ω con una variaciónde ± 1.626Ω siendoel valornominal
del resistor47Ω para el otro resistorvalorreal al 100% es 92.234Ω con variación
±1.516 siendoel valornominal 100Ω eneste últimoresistorel valornominalyreal
tiene unadiferenciagrande porloque podemosafirmarque el resistoresde 90Ω mas
no de 100Ω.
0
0.042
0.086
0.132
0.178
0.22
0
0.022
0.044
0.064
0.086
0.108
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0 2 4 6 8 10 12
INTENSIDADDECORRIENTE(A)
VOLTAJE(V)
Relacion de Voltaje e Intensidad de
corriente sobre una Resitencia
resitencia 1 de 47Ω Resistencia 2 de 100Ω
c) ¿Qué se evidenciade los resultados?
Simplementese cumple laleyde ohmel únicodetalle estáenel valornominalde un
resistorenel experimentoperoaparte de esola leycumple.
3. a) Grafique losresultados a partir de las medicionesde V(V) y I(A) de la TABLA 05.
b) Calcule loscoeficientesV(V)/I(A) yregistre enla TABLA 05.
c) Responda la siguiente pregunta¿la leyde ohm también se aplica para
lámparas?¿por qué?
Las bombillas(incandescentes)funcionanporque tienenunmaterial que se pone
incandescente al pasode lacorriente eléctrica.Enun circuitoeléctricoconbombillas
se cumple laleyde Ohm como se cumple encualquiercircuitoeléctrico.
Por supuestoque se cumple laLeyde Ohm, que la resistenciadel filamentomedidaa
temperaturaambiente nose correspondaconlaque tiene labombillaala
temperaturade funcionamientonoesrazónpara decirque nose cumple laleyde
Ohm.Si laleyde Omh nose cumpliese enalgúnmomentonose llamaríaley,lasleyes
de la naturalezanoson comolas humanas.
0 0
47.62 90.91
46.51 90.9
45.45 93.75
44.94 93.02
45.45 92.59
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0 2 4 6 8 10 12
INTENSIDADDECORRIENTE(A)
VOLTAJE (V)
Relación de voltaje con la intensidad
52.63
0
102.04
68.96
83.33
93.02
4. Cuantos tipos de resistenciaexiste,explique brevemente.
De hilobobinado: estasresistenciasfueronlasprimerasenproducirseyaúnhoy
siguensiendoutilizadasparapotenciascondisipacioneselevadas.Lasresistenciasde
estaclase estáncompuestasporhilobobinadoconductorque posee formade espiral y
que se coloca sobre un material cerámico.Estavariante se suele utilizarenaquellos
casos enlosque se precise unaimportante estabilidadtérmica,resistenciasnomuy
altas,potenciasde pocoswatiosyestabilidaddel valorde laresistenciaporun
prolongadoperíodode tiempo.
De carbón prensado:las resistenciasde este tiposontambiénde lasmásantiguasy
estáncompuestasporgrafitoenpolvocomprimidoque adquiere formade tubo. Este
tipode resistenciase caracterizaporsu inestabilidadante latemperatura,suelevada
tolerancia,tambiénporemitirruidostérmicosaltosyporsu sensibilidadal transcurso
del tiempo.
De películade carbón: este tipode resistenciaestácompuestaporunapelículade
carbón que escolocada enel interiorde untubode cerámica.A diferenciade las
anteriores,tienenunamayorresistenciaal pasodel tiempoysuestabilidadtérmicaes
superior.Ademásde esto,nopresentanunruidotérmicotanelevadocomolasde
carbón pesado.
De películade óxidometálico: al igual que las resistenciasanteriores,estassonlas
más utilizadasactualmente.Encuantoa sufabricación,se aproximanalasde película
de carbón, perocon respectoa sufuncionamiento,sonsimilaresalasque de película
metálica.El usode estavariante esbastante reducido. Unejemploendonde son
utilizadasesenlasaplicacionesmilitaressumamenteexigentes.
De películametálica:tambiénmuyutilizadasactualmente,estaversiónpresentauna
estabilidadyruidostérmicosmejoradosenrelaciónconlasanteriores.Se caracterizan
por resistirmejorel pasodel tiempoyporposeeruncoeficiente de temperaturapoco
elevado.
De metal vidriado:estasresistenciasresultan similaresalasanterioresperoconla
diferenciade que lapelículametálicaesreemplazadapor vidriocompuestoconpolvo
metálico.Graciasal vidrio,estaspuedenresistirmejorlainerciatérmica,porloque se
comportande formamás eficiente frentealassobrecargas.La desventajaque
presentanestasresistenciasesque sucoeficiente térmiconoesmuybueno.
Fuente:http://www.tiposde.org/ciencias-naturales/689-resistencias-
electricas/#ixzz4V8alE2vD

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PARES CRANEALES. ORIGEN REAL Y APARENTE, TRAYECTO E INERVACIÓN. CLASIFICACIÓN...
 

Informe fisica-6

  • 1. Tolerancia nominal N° Colores Lectura Multiplicador Tolerancia Valor Nominal Valor Real Tolerancia min. Tolerancia máx. Cumple 1 V A N D 56 1kΩ ± 5% 56000 55600 53200 58800 SI 2 A G N D 68 1kΩ ± 5% 68000 67900 64600 71400 SI 3 V A N D 56 1Ω ± 5% 56 56.7 53.2 58.8 SI 4 A R VT D 62 10MΩ ± 5% 620000000 10000000 589000000 651000000 NO 5 V M N D 51 1kΩ ± 5% 51000 50200 48450 53550 SI 6 V M D D 51 0.1Ω ± 5% 5.1 5.3 4.845 5.355 SI 7 A G N D 68 1Ω ± 5% 68 68.5 64.6 71.4 SI 8 B M AM D 91 10KΩ ± 5% 910000 900000 864500 1774500 SI 9 V A N D 68 1kΩ ± 5% 68000 65500 64600 71400 SI 10 A G N D 68 1Ω ± 5% 68 100 64.6 71.4 SI TABLA 03 Cuestionario 1. Comente a cerca de los valoresobtenidosen la lectura nominal y la lectura real con el multímetrode la TABLA 03. ¿Existirá una lectura exacta del valor de la resistencia y otros dispositivos?Discutacon su compañero y comente sus conclusiones. Los valoresobtenidosde losresistoresestabandentrodel rangode errora excepción de solo un resistorque nopertenecíaal valordado por loscolores que llevaba. 0 0 0 0 0 2 0.042 0.022 47.62 90.91 4 0.086 0.044 46.51 90.9 6 0.132 0.064 45.45 93.75 8 0.178 0.086 44.94 93.02 10 0.22 0.108 45.45 92.59 I(A) V(V) TABLA 04 0 2 4 6 8 10 0.098 102.04 TABLA 05 0.058 68.96 0.072 83.33 0.086 93.02 V(V) I(A) 0 0 0.038 52.63
  • 2. No se puede hacerunalecturaexactaya que existe errorde lecturade variostiposuno de ellosesel del operadorel que acorde a susexperienciaspuededarlecturamas precisay no así exactay otro puede serde losequiposde lecturaoequipos generadoresde voltios. 2. a) Grafique losvalores medidosde la TABLA 04 para los componentesR1 y R2 V(V) Vs I(A). b) ¿Qué conjetura haría sobre la probable relación entre la intensidadI(A) y la tensiónV(V) para cada componente?Verifique suhipótesiscalculandoel coeficiente V(V)/I(A) a partir de las medicionesyregistre los valoresde la TABLA 04. Que tiene unarelacióndirecta,amástenciónmásintensidadde corriente,poreso que la gráficade lasmedidasde intensidadparacada tensiónsale unarectacon un pendientepositivaydependerádel resistorenel circuitosi larecta tengamás pendienteomenos(amenorvalordel resistormáspendiente tendrálarecta). En el siguiente cuadrovemoslarelaciónde V(V)/I(A) pararesistoresdiferentes(R1 y R2) verificamosnuestrahipótesis ,porque,el resistordebíaactuar comouna constante para que se dé la relacióndirectaentre tensióne intensidady sacandounpromedioal 100% la resistenciaes 45.994 Ω con una variaciónde ± 1.626Ω siendoel valornominal del resistor47Ω para el otro resistorvalorreal al 100% es 92.234Ω con variación ±1.516 siendoel valornominal 100Ω eneste últimoresistorel valornominalyreal tiene unadiferenciagrande porloque podemosafirmarque el resistoresde 90Ω mas no de 100Ω. 0 0.042 0.086 0.132 0.178 0.22 0 0.022 0.044 0.064 0.086 0.108 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0 2 4 6 8 10 12 INTENSIDADDECORRIENTE(A) VOLTAJE(V) Relacion de Voltaje e Intensidad de corriente sobre una Resitencia resitencia 1 de 47Ω Resistencia 2 de 100Ω
  • 3. c) ¿Qué se evidenciade los resultados? Simplementese cumple laleyde ohmel únicodetalle estáenel valornominalde un resistorenel experimentoperoaparte de esola leycumple. 3. a) Grafique losresultados a partir de las medicionesde V(V) y I(A) de la TABLA 05. b) Calcule loscoeficientesV(V)/I(A) yregistre enla TABLA 05. c) Responda la siguiente pregunta¿la leyde ohm también se aplica para lámparas?¿por qué? Las bombillas(incandescentes)funcionanporque tienenunmaterial que se pone incandescente al pasode lacorriente eléctrica.Enun circuitoeléctricoconbombillas se cumple laleyde Ohm como se cumple encualquiercircuitoeléctrico. Por supuestoque se cumple laLeyde Ohm, que la resistenciadel filamentomedidaa temperaturaambiente nose correspondaconlaque tiene labombillaala temperaturade funcionamientonoesrazónpara decirque nose cumple laleyde Ohm.Si laleyde Omh nose cumpliese enalgúnmomentonose llamaríaley,lasleyes de la naturalezanoson comolas humanas. 0 0 47.62 90.91 46.51 90.9 45.45 93.75 44.94 93.02 45.45 92.59 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0 2 4 6 8 10 12 INTENSIDADDECORRIENTE(A) VOLTAJE (V) Relación de voltaje con la intensidad 52.63 0 102.04 68.96 83.33 93.02
  • 4. 4. Cuantos tipos de resistenciaexiste,explique brevemente. De hilobobinado: estasresistenciasfueronlasprimerasenproducirseyaúnhoy siguensiendoutilizadasparapotenciascondisipacioneselevadas.Lasresistenciasde estaclase estáncompuestasporhilobobinadoconductorque posee formade espiral y que se coloca sobre un material cerámico.Estavariante se suele utilizarenaquellos casos enlosque se precise unaimportante estabilidadtérmica,resistenciasnomuy altas,potenciasde pocoswatiosyestabilidaddel valorde laresistenciaporun prolongadoperíodode tiempo. De carbón prensado:las resistenciasde este tiposontambiénde lasmásantiguasy estáncompuestasporgrafitoenpolvocomprimidoque adquiere formade tubo. Este tipode resistenciase caracterizaporsu inestabilidadante latemperatura,suelevada tolerancia,tambiénporemitirruidostérmicosaltosyporsu sensibilidadal transcurso del tiempo. De películade carbón: este tipode resistenciaestácompuestaporunapelículade carbón que escolocada enel interiorde untubode cerámica.A diferenciade las anteriores,tienenunamayorresistenciaal pasodel tiempoysuestabilidadtérmicaes superior.Ademásde esto,nopresentanunruidotérmicotanelevadocomolasde carbón pesado. De películade óxidometálico: al igual que las resistenciasanteriores,estassonlas más utilizadasactualmente.Encuantoa sufabricación,se aproximanalasde película de carbón, perocon respectoa sufuncionamiento,sonsimilaresalasque de película metálica.El usode estavariante esbastante reducido. Unejemploendonde son utilizadasesenlasaplicacionesmilitaressumamenteexigentes. De películametálica:tambiénmuyutilizadasactualmente,estaversiónpresentauna estabilidadyruidostérmicosmejoradosenrelaciónconlasanteriores.Se caracterizan por resistirmejorel pasodel tiempoyporposeeruncoeficiente de temperaturapoco elevado. De metal vidriado:estasresistenciasresultan similaresalasanterioresperoconla diferenciade que lapelículametálicaesreemplazadapor vidriocompuestoconpolvo metálico.Graciasal vidrio,estaspuedenresistirmejorlainerciatérmica,porloque se comportande formamás eficiente frentealassobrecargas.La desventajaque presentanestasresistenciasesque sucoeficiente térmiconoesmuybueno. Fuente:http://www.tiposde.org/ciencias-naturales/689-resistencias- electricas/#ixzz4V8alE2vD