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UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT CAMPUS PALMAS LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO ANDERSON LUIZ SOARES SANTOS ELETROMAGNETISMO I AULA PRÁTICA Nº 4 Introdução ao laboratório de eletromagnetismo: A lei de Ohm Palmas – TO 2015 ANDERSON LUIZ SOARES SANTOS AULA PRÁTICA Nº 4 Introdução ao laboratório de eletromagnetismo: A lei de Ohm Relatório de aula prática submetido á disciplina de Eletromagnetismo I, Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Tocantins, como requisito parcial para obtenção de nota e aprovação. Palmas – TO 2015 SUMÁRIO INTRODUÇÃO..................................................................................................................... 3 1 OBJETIVOS................................................................................................................. 3 2 APARELHAGEM E INSTRUMENTAÇÃO............................................................ 4 3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS........................................................................... 4 4 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................ 5 BIBLIOGRAFIA........................................................................................................... 5 7 INTRODUÇÃO A primeira descoberta sobre condução de corrente elétrica que deve-se ao físico alemão Georg Simon Ohm (1787-1854). Em 1827 o físico formulou uma lei que nos permite calcular a intensidade da corrente elétrica. Ohm comparou a intensidade da corrente elétrica que se desloca através de um fio com o fluxo de água ao longo de um tubo. A quantidade de água que flui pelo tudo por unidade de tempo, equivale à intensidade de corrente elétrica. A resistência a passagem do líquido equivale a resistência elétrica do sistema, e a diferença de alturas ao longo do tubo compara-se a tensão aplicada. Graças a sua analogia, Ohm definiu que: “Para certos condutores metálicos, homogéneos e filiformes, a uma determinada temperatura, é constante a razão entre a diferença de potencial e a intensidade da corrente. Esta constante é a resistência do condutor”. (OHM, Georg Simon). I = V/R Deduzida por George Simon Ohm, a Lei de Ohm é a afirmação de que um resistor ao ser submetido por diferentes tensões elétricas apresenta correntes diferentes, entretanto sua resistência permanece constante. Isto é, a intensidade da corrente é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada ao dispositivo. Graficamente, temos uma reta passando pela origem. 1. OBJETIVOS · Com o material disponível montar o circuito de maneira que você possa medir as tensões e as correntes que passam por um resistor. · Submeter o resistor ás tensões indicadas na Tabela 01 e medir as respectivas correntes de maneira a preencher a Tabela 01. · Desenhar o circuito utilizado. · Utilizando papel próprio fazer os gráficos (V x I) e (P x I) usando os dados da Tabela 01 e anexar ao relatório. 2. APARELHAGEM E INSTRUMENTAÇÃO Os materiais utilizados foram: · Multímetro (ICEL) MD-6111 · 1 Resistor · Placa de circuito impresso (protoboard) · Pontas de prova (vermelha e preta) · Fonte de Alimentação · Fios isolados (jumpers) · Tabela de cores para resistores · Dois cabos banana-banana 3. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS Para início do experimento foi feito a leitura do resistor através do código de cores, sendo as cores do resistor laranja, laranja, marrom o valor teórico seria de 330 Ω, valor medido 323 Ω. Após encontrado o valor do resistor foi montado o circuito abaixo iniciando a tensão com 1 volt fornecido pela fonte e variando 0,5 volt por vez, até chegar a 6 volt. Variando a tensão, e anotando os valores da corrente fornecidos pelo multímetro foi construída a tabela abaixo para construção dos gráficos: Tabela 01: Tensão (V) Corrente (I) Potência(W) 1,0 2,92 mA 2,92 mW 1,5 4,59 mA 6,885 mW 2,0 6,15 mA 12,3 mW 3,0 9,19 mA 27,57 mW 3,5 10,73 mA 37,555 mW 4,0 12,27 mA 49,08 mW 4,5 13,84 mA 62,28 mW 5,0 15,37 mA 76, 85 mW 5,5 16,92 mA 93,06 mW 6,0 18,45 mA 110,7 mW 4. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 1) O gráfico (V x I) é uma reta? Se afirmativo calcular sua inclinação e enunciar o seu significado. O que podemos concluir deste gráfico? O gráfico gerado é uma reta e ao se calcular sua inclinação o valor obtido é próximo ao valor da resistência utilizada no experimento, e podemos concluir que a o material obedece a lei de Ohm. *corrente em miliamperes. 2) O gráfico (P x I) é uma reta? Qual função descreve melhor, e o que é observado neste gráfico? O gráfico gerado não é uma reta, e se aproxima de uma função do segundo grau, e podemos observa que pelas equações disposta abaixo o gráfico gerado está correto. E podemos concluir que a lei de ohm está correta conforme o esperado. 5. BIBLIOGRAFIA EDMINISTER, J.A.;Circuitos Elétricos. Makron Books – McGraw-Hill, São Paulo, 1991. SADIKU, Matthew N.O. Fundamentos dos Circuitos Elétricos. 5. ed. – [Bookman] – 2013. HALLIDAY, D., Resnick, R. Walker, J - Fundamentos de Física 3 – Tradução BIASI Ronaldo Sérgio de, - Rio de Janeiro: Livros técnicos e Científicos Editora, 7a Edição, 2007. REITZ,J.R.;MILFORD,F.J.;CHRISTY,R.W. Fundamentos da Teoria Eletromagnética. Rio de janeiro: Editora Campus, 1a Edição, 1982. 516p.