Buscar

Física Experimental - Divisores

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você viu 3, do total de 5 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Prévia do material em texto

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
CURSO DE ENGENHARIA
FÍSICA EXPERIMENTAL III
Experiência 05: Divisor de Tensão e Divisor de Corrente
 
1-Objetivo:
 Aplicar técnicas conhecidas como divisor de tensão e divisor de corrente a partir das regras de associação série e paralela de resistores. 
2-Introdução:
 Um divisor de tensão consiste em dois resistores associados em série num circuito elétrico, dimensionados para se obter uma dada fração da tensão fornecida pela bateria ou fonte de tensão aos terminais de um deles, sabendo que a tensão aos terminais de cada um dos resistores é diretamente proporcional à sua resistência elétrica.
O divisor de tensão é a distribuição da tensão que alimenta um circuito em partes, dividindo a tensão em um valor proporcional para cada resistor no circuito. Ao conjunto de resistência associado em série da se o nome de divisor de tensão.
 Os circuitos de divisor de corrente são utilizados frequentemente quando se deseja aumentar a capacidade de condução de corrente de condutores.
O divisor de corrente aplica a componentes (resistores) conectados em paralelo, e destina-se a determinar a corrente circulando cada componente individual. 
Geralmente as resistências são expressas em ohms, sendo portanto útil expressar-se em termos das resistências, ao invés de condutâncias. 
3-Materiais utilizados:
Multímetro;
Painel
Fios e conectores;
Fonte de Tensão
 Figura 1: Multímetro 		 Figura 2: Fonte	 Fig. 3: Painel e cabos conectores 
4-Procedimento:
Ligar a fonte de tensão e colocar em 02,0v (20v);
Ligar o multímetro e posicionar o ponteiro em 20mA;
Conectar o cabo vermelho no sinal (+) positivo da fonte, e a outra ponta no multímetro na função mA;
Colocar o cabo preto no multímetro na função COM, e a outra ponta colocar no painel em R1 (nº5). Anotar valor obtido;
Posicionar o ponteiro do multímetro em 20V;
Retirar a ponta do cabo vermelho do multímetro e colocar direto no painel na posição de R1 (nº5), pegar mais um cabo vermelho e colocar uma das pontas no multímetro na posição de VΩHZ e a outra ponta encaixar em cima do cabo vermelho que se encontra conectado no painel (R1-nº5);
Repetir os procedimentos anteriores colocando o cabo preto na posição de R2 (nº6);
Colocar o cabo vermelho que está ligado na fonte (+) na saída de R2 (nº6);
Pegar um cabo preto e colocar uma ponta na posição de R1(nº5) e a outra ponta na posição de R2 (nº2) no painel.
Com os cabos conectados no multímetro, preto no COM e vermelho no VΩHZ, com o ponteiro em 20v, colocar a outra ponta do cabo vermelho no painel na posição de R1 (nº5) e o preto na posição de R1 (nº1), anotar valor obtido;
Repetir procedimento anterior para a linha de R2 , vermelho (nº6) e preto (nº2) no painel;
Colocar o cabo da fonte (+) vermelho na posição de R3 (nº7), pegar outro cabo vermelho e colocar uma ponta no R2 (nº6) e a outra ponta no R3 (nº3) no painel, anotar valores obtidos;
Conectar o cabo em R1, R2 e R3 verificando sua tensão;
Realizar o experimento em circuito paralelo;
Anotar Valores obtidos e criar a tabela dos resultados.
5-Resultado:
	Série
	I1
	V1
	I2
	V2
	I3
	V3
	I TOTAL
	R1
	17,80
	2,02
	-
	-
	-
	-
	17,80
	R1 R2
	9,45
	1,00
	9,45
	1,00
	-
	-
	18,90
	R1 R2 R3
	6,43
	0,67
	6,43
	0,66
	6,43
	0,67
	19,29
	Paralelo
	I1
	V1
	I2
	V2
	I3
	V3
	I TOTAL
	R1
	19,4
	2,02
	-
	-
	-
	-
	19,4
	R1 R2
	17,84
	2,02
	17,84
	2,02
	-
	-
	37,4
	R1 R2 R3
	17,89
	2,02
	17,93
	2,02
	17,92
	2,02
	53,90
Tabela 1- Dados de tensões e correntes;
6-Conclusões:
 Através do experimento conforme dados da tabela 1, concluímos que num circuito em série, a corrente que passa por um resistor é a mesma que passa pelos outros resistores, sendo apresentado apenas um único caminho para passagem da corrente elétrica. Neste circuito, a tensão total é dividida, permitindo que esta associação funcione como um divisor de tensão. 
 No circuito em paralelo, a tensão permanecerá a mesma para qualquer componente que estiver conectado, sendo um circuito independente apresentando vários caminhos para corrente elétrica. Neste circuito, a corrente total é dividida, permitindo que a associação funcione como um divisor de corrente.
 
 7-Referência: 
- HALLIDAY, David,  Resnik Robert,  Krane, Denneth S.  Física 3, volume 2,  5 Ed. Rio de Janeiro:  LTC,  2004.  384 p.
- Hesnick, Robert Halliday e Krane Kenneth. Física, Livros técnicos e Científicos. Editora S.A. Rio-RJ, 1996. 
-Coleção Física 3 Eletromagnetismo, Teoria e problemas resolvidos - Por ADIR MOYSES LUIZ

Outros materiais