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Grandezas Elétricas Centro Universitário de Anápolis – Unievangélica Física III – Engenharia Mecânica Guilherme Victor, Matheus Ferrão e Sebastiã0 B – III Período Resumo. Neste relatório serão mostradas técnicas de medições de grandezas elétricas com uso do multímetro digital. Este aparelho possibilita-se fazer as checagens de tensão contínua e alternada, resistência elétrica e etc.� Introdução As principais grandezas elétricas da nossa ciência são a carga, a força, o campo, a energia, a tensão, a potência, corrente elétrica e a resistência. Neste relatório teremos como foco principal as grandezas elétricas básicas, são elas: Corrente Corrente elétrica é o fluxo de elétrons que percorre um circuito elétrico quando este é conectado a uma fonte de tensão elétrica. Sua unidade de medida é o ampère. Sua intensidade varia de acordo com a carga, ou seja, para uma mesma intensidade de tensão, quanto maior a carga, maior a corrente elétrica. Uma fonte de tensão contínua, como a bateria, provoca uma corrente contínua no circuito, enquanto que, uma fonte de tensão alternada, como a tomada, provoca no circuito uma corrente alternada. Potência Potência elétrica é a capacidade de produzir trabalho, em um circuito simples é calculada como sendo um produto da tensão pela corrente (Potência = Tensão x Corrente). Em um circuito de corrente alternada podemos encontrar 3 tipos de potência: ativa, reativa, total ou aparente. Tensão elétrica Tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos e é medida em Volts (V). Como exemplo podemos medir 12V entre os polos de uma bateria, podemos também medir 220V entre os pinos de uma tomada. Enquanto a bateria apresenta uma tensão contínua, A tensão da tomada se inverte de polaridade 60 vezes por segundo e é chamada, portanto, de tensão alternada de 60Hz. [1] Objetivos Tivemos como objetivo, checar as constantes de carga das pilhas e baterias e, em seguida, averiguamos o valor da resistência de 10 resistores. Materiais utilizados Multímetro Resistores Pilhas Baterias Procedimento Experimental O procedimento consiste em, primeiramente, averiguar a o percentual de perda de tensão das pilhas e baterias, com o multímetro nós obtemos o ѴE (Valor experimental) pois o ѴT (Valor teórico) já nos é dado no rótulo pelo fabricante. Assim temos que: ( (ѴE / ѴT ) x 100 ) = E [1] Obtendo dessa forma o percentual de perda de tensão das pilhas e baterias. Em seguida, averiguamos, com ajuda do multímetro novamente o valor da resistência de cada resistor em Ω Resultados e Discussão Através dos experimentos realizados, pode-se perceber a tensão teórica e a real encontrada em baterias e pilhas, contudo diferença de valores se deve a quantidade de tempo em que as baterias e pilhas foram usadas. No segundo experimento realizado pode se perceber o valor de cada resistência medida, tendo variações de um resistor para o outro. Tabela 1 – Testes com pilhas e baterias Eletrônica (Tensão) Pilha Valor teórico (V) Valor encontrado (V) Valor de perda (%) 1 9 6,84 24% 2 9 5,67 37% 3 9 5,37 40% 4 9 0,13 98,5% 5 9 0,01 99% 6 1,5 1,42 5,3% 7 1,5 1,45 3,3% 8 9 6,84 24% 9 9 5,67 37% 10 9 2,92 67,5% Média:43.56 Desvio Padrão:32.57 Tabela 2 – Testes com resistores Eletrônica (Resistência) Resistor Valor da resistência (Ω) 1 460K 2 6M 3 10,4M 4 114K 5 2,1K 6 0,467K 7 148K 8 7M 9 0,467K 10 0,8K Conclusão Após a realização de todos os passos do roteiro, chegamos à conclusão que a Tensão das pilhas não foi o que era descrito no rótulo pelo fabricante pois as mesmas já tinham um tempo de uso, ou seja, a tensão obtida na maioria dos testes foi inferior a tensão teórica. Já no experimento 2, conclui-se que os valores das resistências em Ω são diferentes pois os resistores se encontravam em diferentes condições e de diferentes formas. Referências [1] Eficien - Grandezas Elétricas. Disponível em: <http://www.eficien.com.br/fontes-energia-impactos/> Acesso em 22 de ago. 2017. ��
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