Laboratório de Circuitos Elétricos



Documentos relacionados
Laboratório de Circuitos Elétricos

Experimento: Circuitos Elétricos

ELETRICIDADE: CIRCUITOS ELÉTRICOS Experimento 1 Parte II: Medidas de corrente elétrica, tensão e resistência em circuitos de corrente

LEI DE OHM E RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Associação de Geradores

Associação mista de resistores

a) 2,0. b) 2,4. c) 3,0. d) 4,8. e) 7,2.

CURSO DE APROFUNDAMENTO FÍSICA ENSINO MÉDIO

Exercícios Leis de Kirchhoff

EXPERIMENTS MANUAL Manual de Experimentos Manual de Experimentos 1

Receptores elétricos

AULA #4 Laboratório de Medidas Elétricas

FÍSICA - 2 o ANO MÓDULO 25 CIRCUITOS ELÉTRICOS: INTRODUÇÃO PARTE 2

As leituras no voltímetro V e no amperímetro A, ambos ideais, são, respectivamente,

Geradores. a) Complete a tabela abaixo com os valores da corrente I. V(V) R( ) I(A) 1,14 7,55 0,15 1,10 4,40 1,05 2,62 0,40 0,96 1,60 0,85 0,94 0,90

Circuitos Elétricos 1º parte. Introdução Geradores elétricos Chaves e fusíveis Aprofundando Equação do gerador Potência e rendimento

Aula 06. ASSUNTOS: Circuitos elétricos de corrente contínua; potência elétrica; leis de OHM; efeito Joule.

Aula 05. Resistores em Série e em Paralelo Leis de Kirchhoff- Parte I

Exercícios de Física sobre Circuitos Elétricos com Gabarito

Professor João Luiz Cesarino Ferreira

Introdução Teórica Aula 4: Potenciômetros e Lâmpadas. Potenciômetros. Lâmpadas. EEL7011 Eletricidade Básica Aula 4

Exercícios Eletrodinâmica

AULA #4 Laboratório de Medidas Elétricas

Prof.: Geraldo Barbosa Filho

A Chave de partida compensadora é um dos métodos utilizados para reduzir a corrente de partida de motores trifásicos.

Geradores elétricos GERADOR. Energia dissipada. Símbolo de um gerador

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL FÍSICA EXPERIMENTAL III

EXPERIMENTO 1: MEDIDAS ELÉTRICAS

Potência e rendimento de geradores e receptores

Lista de Exercícios de Física II Lei de Ohm - circuitos Prof: Tadeu Turma: 3 Ano do Ensino Médio Data: 16/07/2009

LEI DE OHM LEI DE OHM. Se quisermos calcular o valor da resistência, basta dividir a tensão pela corrente.

Boletim Te cnico. Tema: BT015 Ajuste de TAPs de transformadores UV. Sistema de Gestão Integrado ISO 9001 ISO OHSAS 18001

Associação de Resistores

MEASUREMENTS Medidas. EXPERIMENTS MANUAL Manual de Experimentos Manual de Experimentos 1 M-1102A

Ligação em curto-circuito

CIÊNCIAS 9º Ano do Ensino Fundamental. Professora: Ana Paula Souto. Se precisar use as equações: i = ΔQ Δt ; E = PΔt.

EEL7011 Eletricidade Básica Aula 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

Aula Prática 6 Circuitos Elétricos III Carga e Descarga da Capacitores

Capítulo 04. Geradores Elétricos. 1. Definição. 2. Força Eletromotriz (fem) de um Gerador. 3. Resistência interna do gerador

Ponte de Wheatstone. e) 1min Ω 1max. De R 20 a R 30Ω. De R 10 a R 25Ω De R 9,0 a R 23Ω De R 7,7 a R 9,0Ω

5 Montagem Circuítos

As figuras a seguir mostram como conectar o instrumento corretamente ao circuito para fazer as medidas de tensão nos resistores.

Laboratório de Física Experimental I

EXPERIÊNCIA 3 POTÊNCIA ELÉTRICA E GERADORES DE TENSÃO

Deu curto! Como o nosso assunto é a eletricidade, poderíamos

O uso dos diodos nos alternadores implicam numa série de cuidados, tais como:

Laboratório de Física UVV

Leis de Kirchoff. a) 2, 2/3, 5/3 e 4. b) 7/3, 2/3, 5/3 e 4. c) 4, 4/3, 2/3 e 2. d) 2, 4/3, 7/3 e 5/3. e) 2, 2/3, 4/3 e 4.

GERADORES ELÉTRICOS INTRODUÇÃO TEÓRICA

Corrente elétrica corrente elétrica.

Estabilizada de. PdP. Autor: Luís Fernando Patsko Nível: Intermediário Criação: 22/02/2006 Última versão: 18/12/2006

Indução Eletromagnética

ACESSO FÍSICA LISTA 2 (POTENCIA ELÉTRICA E CIRCUITOS)

O que você deve saber sobre

Resistência elétrica

Caracterização temporal de circuitos: análise de transientes e regime permanente. Condições iniciais e finais e resolução de exercícios.

U = R.I. Prof.: Geraldo Barbosa Filho AULA 06 CORRENTE ELÉTRICA E RESISTORES 1- CORRENTE ELÉTRICA

Testador de cabos de rede

Assunto: Exercícios Leis de Kirchhoff Apenas com duas malhas.

EEL7011 Eletricidade Básica Aula 1

ROTEIRO PARA LABORATÓRIO 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DEE CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Atividade 1. Dispositivo que transforma alguma modalidade de energia em energia potencial elétrica.

Circuitos Elétricos 2º parte. Biografia A lei de Pouilet Associação de geradores Lei de Kirchhoff

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Experimento 1. Estudo Prático da Lei de Ohm

Reta de Carga de Horwitz & Hill, p Qual é a corrente através do diodo?

Manual Montagem WAVmeter

Programação de Robótica: Modo Circuitos Programados - Avançado -

1. INTRODUÇÃO 2. ESPECIFICAÇÕES

Prof. Antonio Carlos Santos. Aula 7: Polarização de Transistores

FORTALECENDO SABERES CONTEÚDO E HABILIDADES DINÂMICA LOCAL INTERATIVA CIÊNCIAS DESAFIO DO DIA. Conteúdo: - O Gerador Elétrico

1) Entendendo a eletricidade

Retificador No Break duo

Splitter DMX 4 Saídas

3 Resistores Lei de ohms

1º Experimento 1ª Parte: Resistores e Código de Cores

Introdução Teórica Aula 3: Leis de Kirchhoff

Monitor de Rede Elétrica Som Maior Pro. Manual do Usuário Versão 3.9f

Dicas de segurança: permaneça com o multímetro desconectado do circuito quando fizer uso da chave seletora!

Data 23/01/2008. Guia do Professor. Introdução

1 a Lista de Exercícios Exercícios para a Primeira Prova

Manual de instalação

q = (Unidade: 1 C = 1A) t I m

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO MEGÔMETRO ANALÓGICO SK-1000

Prova Oficial de Física - GABARITO 1 Trimestre/2014 Data: 23/04/2014

Física C Extensivo V. 8

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EEL7040 Circuitos Elétricos I - Laboratório

Curso Profissional Técnico de Eletrónica, Automação e Comando

Resistores e Associação de Resistores

CONTEÚDOS: Req. 2-A figura a seguir ilustra uma onda mecânica que se propaga numa velocidade 3,0m/s. Qual o valor do comprimento de onda?

SETOR A. 2. Um espelho côncavo tem 80 cm de raio. Um objeto real é colocado a 30 cm de distância dele. Determine: a) A distância focal

Primeira Lei de Ohm. Podemos dizer que a resistência elétrica deste circuito é de: a) 2,0 m b) 0,2 c) 0,5 d) 2,0 k e) 0,5 k

Lista de Exercícios de Instalações Elétricas

b) Calcule as temperaturas em Kelvin equivalentes às temperaturas de 5,0 ºC e 17,0 ºC.

REVISÃO ENEM. Prof. Heveraldo

FÍSICA LISTA DE EXERCÍCIOS APOSTILA 13. c) o objetivo do resistor R neste circuito é transformar energia elétrica em energia luminosa.

Transcrição:

Laboratório de Circuitos Elétricos 3ª série Mesa Laboratório de Física Prof. Reinaldo / Monaliza Data / / Objetivos Observar o funcionamento dos circuitos elétricos em série e em paralelo, fazendo medidas de tensões e correntes; calcular e comparar potências elétricas; observar a dependência da resistência com a temperatura; estudar as pilhas como geradores reais. Materiais 2 pilhas formando uma bateria de aproximadamente 3 volts, 2 lâmpadas iguais de lanterna, voltímetro, amperímetro e fios de ligação. Dicas i. As conexões devem ser bem firmes. Firmá-las com os dedos é bom e não afeta as medidas. ii. As pilhas não devem ser colocadas em curto. Fique atento a isso! iii. Tenha a lâmpada L 1 sempre em vista, e não a confunda com a L 2, pois elas são ligeiramente diferentes. iv. Medir a tensão das pilhas sempre nas garras. v. Manter os circuitos desligados quando não estiver fazendo medidas. Parte Zero Medidas iniciais a) Com as pilhas desconectadas de qualquer circuito, meça sua tensão inicial. U = (Dica: a tensão das pilhas deve ser medida em suas garras-jacaré, firmando o contato com os dedos) b) Retire a lâmpada L 1 de seu soquete e leia em seu corpo os valores nominais de tensão ( U = V ) e corrente ( i = A ). c) Calcule a potência nominal dessa lâmpada, aquela que seria dissipada nas condições ideais. P nominal =

Parte Um Circuito simples com 1 lâmpada Monte um circuito simples, ligando as pilhas apenas à lâmpada L 1. Observe bem o seu brilho, que chamaremos de normal. Esse brilho será nossa referência daqui em diante. Desenhe abaixo um esquema do circuito montado. d) Meça a tensão que as pilhas estão fornecendo à lâmpada L 1. U simples = e) Meça a corrente que as pilhas estão fornecendo à lâmpada L 1. Para isso, abra o circuito e conecte o amperímetro em série com ela. i simples = f) Agora que você tem valores medidos de tensão e corrente na lâmpada, calcule sua potência real nesta situação. P simples = Parte Dois Circuito com 2 lâmpadas em série Monte agora um circuito onde as pilhas estejam ligadas às duas lâmpadas em série. Observe o brilho de cada uma delas. Compare-os com o brilho normal : Desenhe abaixo um esquema do circuito montado. g) Meça agora a tensão total que as pilhas estão fornecendo às lâmpadas. U série = Meça também a tensão nos soquetes de cada uma das lâmpadas. Para isso, conecte o voltímetro em paralelo com cada uma delas, uma de cada vez, tocando as pontas de prova nos parafusos. U 1s = ; U 2s = 2

h) Meça a corrente total que as pilhas estão fornecendo às lâmpadas. i série = i 1s = i 2s = i) Agora que você tem valores medidos de tensão e corrente em cada lâmpada, calcule suas potências reais nesta nova situação. Observe que P série é a potência total fornecida às lâmpadas, que é a soma de P 1s e P 2s. P 1s = ; P 2s = ; P série = Parte Três Circuito com 2 lâmpadas em paralelo Finalmente, monte um circuito onde as pilhas estejam ligadas às duas lâmpadas em paralelo. Observe o brilho de cada uma delas. Compare-os com o brilho normal : Desenhe abaixo um esquema do circuito montado. j) Meça a tensão que as pilhas estão fornecendo às lâmpadas. U paralelo = U 1p = U 2p = k) Meça a corrente total que as pilhas estão fornecendo às lâmpadas. i paralelo = Meça também a corrente em cada uma das lâmpadas. Para isso, abra o circuito e conecte o amperímetro em série com cada uma delas, uma de cada vez. i 1p = ; i 2p = (Dica: o amperímetro deve entrar após a bifurcação, medindo a corrente que vai para uma das lâmpadas de cada vez) l) Agora que você tem valores medidos de tensão e corrente em cada lâmpada, calcule suas potências reais nesta nova situação. Observe que P paralelo é a potência total fornecida às lâmpadas, que é a soma de P 1p e P 2p. P 1p = ; P 2p = ; P paralelo = 3

Muito bem! Após ter feito todas as medidas de tensões e correntes, e de ter observado os brilhos das lâmpadas nos diversos circuitos... vamos às conclusões! Parte Quatro Conclusões m) Em qual dos circuitos montados (simples, série ou paralelo) a corrente fornecida pelas pilhas foi maior? Por quê? n) Observe a potência total P das lâmpadas, calculada nos itens f, i e l. Ela variou? Quando ela foi maior? o) Relacione as respostas dadas aos itens m e n. Inclua no seu raciocínio o conceito de resistência equivalente em um circuito. Vamos estudar agora o comportamento da lâmpada L 1 em cada um dos circuitos montados! p) Localize a máxima potência que a lâmpada L 1 atingiu durante todo o experimento. Ela é menor ou maior que a potência nominal da lâmpada calculada no item c? Por quê? q) Vamos pensar agora na resistência R da lâmpada L 1. Calcule R utilizando os valores medidos de tensão U e corrente i na lâmpada L 1 em cada parte do experimento. Parte Um - simples: R = Parte Dois - série: R = Parte Três - paralelo: R = 4

r) Sabemos que a resistência de um metal aumenta com a temperatura. A resistência R da lâmpada L 1, calculada no item anterior, permaneceu constante? Se houve variação de R, verifique se é possível relacioná-la à temperatura do filamento da lâmpada em cada circuito montado. Vamos pensar agora no conjunto de pilhas como um gerador real! s) Observe atentamente a tensão U das pilhas nos itens a, d, g e j. Ela permaneceu constante? Organize os dados na tabela U versus i e explique os resultados baseado no que você sabe sobre o comportamento de um gerador real. item circuito U (V) i (A) a desconectado 0 d g j simples série paralelo t) Dentre os valores da tabela acima, identifique a fem (ε) do conjunto de pilhas. ε = u) A partir da equação do gerador, calcule a resistência interna r do conjunto de pilhas. Utilize, para cada cálculo de r, os valores de tensão U e suas respectivas correntes i da tabela montada no item s. circuito simples circuito série circuito paralelo r médio = 5

v) Construa um gráfico da tensão das pilhas U em função da corrente i fornecida ao circuito em cada uma das montagens. Para isso, utilize os dados da tabela montada no item s. U (V) Gráfico U x i do conjunto de pilhas 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 i (A) w) Ajuste uma reta média aos pontos do gráfico. x) Observando o gráfico, responda: As pilhas se comportaram conforme o que se espera de um gerador real? Por quê? y) A partir do gráfico, calcule a inclinação da reta média. Não se esqueça das unidades! O que representa, fisicamente, essa inclinação? 6

z) Ainda a partir do gráfico, determine a corrente de curto-circuito i cc das pilhas. i cc = aa) Também se pode calcular i cc a partir dos resultados dos itens t e u, usando-se a equação do gerador. Faça esse cálculo. Qual a diferença porcentual entre os dois resultados de i cc? i cc = diferença % = bb) Reexamine com cuidado todo o experimento, os dados anotados e as conclusões. Procure destacar mais alguma informação ou resultado que você ache relevante e que não tenha sido explorado até agora. 7