viernes, 23 de octubre de 2009

Circuitos eléctricos




-Para medir la tensión eléctrica de un aparato, colocamos el polímetro como voltímetro, y unimos los cables del polímetro a los cables que entran y salen del aparato que queramos medir.
-Para medir la resistencia electrica de un circuito, colocamos el polímetro en posición de omnios, y unimos los cables del polímetro. Cortamos un trozo de cable, y en los extremos del cable que queda conectado a la corriente unimos los cables del polímetro.




EXPERIMENTO: Energía Térmica.

-El calor produce en los cuerpos los siguientes efectos:
Un aumento de temperatura
Dilatación
Cambio de estado
Descomposición
Sabemos que una lámpara de vacío (bombilla normal) está formada por un filamento cuyo material es el wolframio. La resistencia eléctrica de este filamento será diferente cuando esté funcionando la lámpara o cuando no esté, debido a que la resistividad del material varía con la temperatura.
Al pasar la corriente eléctrica por el filamento, las características de este material
sufren un cambio (dilatación) y su resistencia eléctrica varía, según la fórmula:
Rt = Ro • ( 1 + αAT);
Rt: Resistencia a la temperatura de trabajo
Ro: Resistencia a la temperatura ambiente;
α: coeficiente de temperatura.

Ejercicio:
Averiguar la temperatura de una lámpara de vacío (una bombilla).Se trata de hallar la temperatura que se produce en una lámpara de 220V/100W. Coeficiente de temperatura del wolframio: 0’004 1/omnios
Proceso de operaciones:
1-Medir la resistencia de la lámpara a temperatura ambiente.
2-Calcular la resistencia de trabajo.
3-Llevar los datos conseguidos a la fórmula.

1- Resistencia de la lámpara a temperatura ambiente: R = 100 omnios
2- Conectamos el circuito y medimos la tensión eléctrica de la lámpara y la corriente eléctrica del circuito.
V = 225 V; I = 171’5mA
Rt = 225V / 171’5mA = 1’31 K = 1310 omnios

Rt = Ro • (1+αAT)
1310 = 105 ( 1+ 0’004 • AT)
1205 = 0’004 • 105 • AT
AT = 1205 / 0’42 = 2844ºC
AT = Tf – To; Tf = 2844 + 25 = 2869ºC

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