viernes, 26 de noviembre de 2010

1º CIRCUITO

1º CIRCUITO ELÉCTRICO CON UNA RESISTENCIA EN SERIE.

Parte simulación informática




Parte teórica





Siguiendo las tres fórmulas principales llegamos a estos resultados debido a que sólo hay un elemento en el circuito, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna suma en el voltaje y en la resistencia totales.




Parte experimental

En el taller, con la ayuda de un multímetro, pudimos medir la resistencia, la intensidad y el voltaje total del circuito, en los cuales...nos daba los siguientes resultados:
  • En la Resistencia Total obtuvimos un valor de 0,10 Megaohmios, sin ningún margen de error debido a que la Resistencia Total en serie es la suma de todos los elementos, y como solo hay uno, no teníamos que hacer ninguna operación.
  • En la Intensidad Total obtuvimos un valor de 0,041 miliamperios, que equivalen a 42 microamperios, y también equivalen a 0,0000042 amperios.
  • En el Voltaje Total obtuvimos un valor de 4,2 voltios, que... al ser en serie y tener sólo un elemento, era el mismo que el de la pila, que al parecer...estaba un poco gastada porque no daba 4,5 voltios exactos.

2º CIRCUITO

2º CIRCUITO ELÉCTRICO CON DOS RESISTENCIAS EN SERIE 


Parte simulación informática

Parte teórica







Siguiendo las tres fórmulas llegamos a estos resultados debido a que la suma de los dos elementos en la resistencia y el voltaje totales son:






Parte experimental

En el taller, con la ayuda del multímetro, pudimos medir la resistencia, la intensidad y el voltaje total del circuito, en los cuales, nos daba los siguientes resultados:
  • En la Resistencia Total obtuvimos un valor de 0,10 Megaohmios en la primera resistencia, debido a que ya lo teníamos del circuito anterior, y un valor de 10,1 ohmios en la segunda resistencia, haciendo un total de 100.010,1 ohmios.
  • En la Intensidad Total obtuvimos un valor de 0,041 miliamperios, que equivalen a 42 microamperios, y también equivalen a 0,0000042 amperios, igual que en el circuito anterior, debido a que la Intensidad en serie no se reparte, por lo tanto, es la misma en cada elemento del circuito.
  • En el Voltaje Total obtuvimos un valor de 4,2 voltios en la primera resistencia, y 424 microvoltios en la segunda resistencia, haciendo un total de 4,200424 voltios, un valor muy aproximado a los voltios de la pila.

3º CIRCUITO

3º CIRCUITO ELÉCTRICO CON DOS RESISTENCIAS EN PARALELO:


Parte simulación informática con el cocodrile clip


Parte teórica

Estas son las fórmulas que voy a utilizar para resolver este circuito:




Siguiendo las tres fórmulas llegamos a estos resultados, teniendo que sumar los valores para hallar la Intensidad y la Resistencia Total:







Parte experimental

En el taller, con la ayuda de un multímetro, pudimos medir la resistencia, la intensidad y el voltaje total del circuito, en los cuales...nos daba los siguientes resultados:
  • En la Resistencia Total obtuvimos un valor de 0,10 Megaohmios en la primera resistencia, debido a que ya lo teníamos del circuito anterior, y un valor de 10,1 ohmios en la segunda resistencia, haciendo un total de 0,10001 ohmios tras realizar la fórmula indicada anteriormente.
  • En la Intensidad Total obtuvimos un valor de 42 microamperios en la primera resistencia y 416 miliamperios en la segunda resistencia, haciendo un total de 416,042 miliamperios en total.
  • En el Voltaje Total obtuvimos un valor de 4,2 voltios, que... al ser en paralelo, era el mismo que el de todos los elementos y el de la pila, que al parecer...estaba un poco gastada porque no daba 4,5 voltios exactos.



jueves, 25 de noviembre de 2010

4º CIRCUITO

4º CIRCUITO: CON UNA RESISTENCIA 

EN SERIE CON DOS

RESISTENCIAS EN PARALELO.



Parte simulación informática con el cocodrile clip
                                             
Parte teórica

Estas formulas son las que vamos a utilizar en este circuito eléctrico para resolverlo:










 Ahora,voy a empezaremos a medir el circuito en paralelo para averiguar los valores totales y después, el resultado que obtengamos lo utilizaremos para hayar las incógnitas que nos quedan en serie con el otro componente del circuito:





 Ahora voy a medir los resultados finales con el circuito en serie con los valores obtenidos anteriormente en paralelo:














Parte experimental


En el taller, con la ayuda de un multímetro, pudimos medir la resistencia, la intensidad y el voltaje total del circuito, en los cuales, nos daba los siguientes resultados en la parte de paralelo:
  • En la Resistencia Total obtuvimos un valor de 0,10 Megaohmnios en la 1º resistencia, debido a que ya lo teníamos del circuito anterior, y un valor de 10,1 ohmios en la segunda resistencia, obteniendo un total de 0,10001 ohmios tras realizar la fórmula indicada anteriormente.
  • En el Voltaje Total obtuvimos un valor de 4,2 minivoltios, que, al ser en paralelo, era el mismo que el de todos los elementos de dicha parte del circuito.
Una vez que obtuvimos estos resultamos, los medimos junto con la resistencia que estaba en serie y obteniendo los valores totales del circuito:

  • En la Resistencia Total obtuvimos un valor de 0,10001 ohmios en paralelo, sumados a los 10 kilovoltios que tenía la resistencia en serie, obtuvimos un total de 10000,10001 ohmios.


  • En el Voltaje Total obtuvimos un valor de 4,2 minivoltios en paralelo, que al sumarlos con los 4,1058 voltios de la primera resistencia, obtenemos 4,2 voltios exactos: valor de la pila gastada, al no dar 4,5 voltios por haberla usado anteriormente.


  • En la Intensidad Total obtuvimos 420 microamperios, sin necesidad de realizar ninguna operación, debido a que el multímetro se conectó en serie para hallar la Intensidad Total sin la necesidad de hallar primero la Intensidad del circuito en paralelo.







  • domingo, 14 de noviembre de 2010

    LA RESISTENCIA:

    LA RESISTENCIA:


    Una resistencia se mide en omnios (Ω).Se denomina como resistencia eléctrica, simbolizada habitualmente como (R), a la dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica para circular a través de él.  
    Con respecto a la ley de OHM también se puede definir resistencia (R) como la division entre voltaje (V) e intensidad (I) y la formula es la siguiente:
                                            
                                                       
    La resistencia puede variar según el voltaje y la intensidad.  
    -Como se mide:
    Una de las tres maneras es colocando el multímetro (es un aparato de medida con el que se pueden medir voltajes, intensidades, resistencias,...) con el elemento que se desee medir siempre desconectado del circuito eléctrico(en este caso).          
    La otra manera de medirlas es mediante la fórmula sabiendo el voltaje y la intensidad.
    Y la ultima es con el cuadro de los colores que es el siguiente:
                             



    Mediante este procedimiento voy a analizar las resistencias usadas en la clase de tecnología y las usadas en los circuitos echos en clase: 


    1º Resistencia:
    Marrón-Negro-Rojo-Oro= 1000 Ω la resistencia tiene 5% de tolerancia.
    2º Resistencia:
     Marrón-Negro-Negro-Oro= 10 Ω  la resistencia tiene 5% de tolerancia.
    3º Resistencia:
    Marrón-Negro-Naranja-Oro= 10000 Ω la resistencia tiene 5% de tolerancia.
    4º Resistencia:
    Marrón-Negro-Verde-Oro= 1000000 Ω la resistencia tiene 5% de tolerancia.
    5º Resistencia:
    Marrón-Negro-Amarillo-Oro= 100000 Ω la resistencia tiene 5% de tolerancia.