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3º Relatorio de Fisica III INCOMPLETO

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FÍSICA EXPERIMENTAL III 
OHMÍMETRO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO
Grupo:
Alexia Eduardo de Oliveira – matr.: 2016 0238 3278
Felipe William Vieira Augusto – matr.: 2016 0214 2386
Hugo Leonardo F. Francisco – matr.: 2016 0200 6504
Letícia Cruz de Souza – matr.: 2016 0338 9067
Luiz Miguel Polycarpo – matr.: 2016 0133 9364
CCE0850-1010
      Segunda-Feira - 09:40h
Prof.: Wallace Robert
Cabo Frio 
 21/08/2017 
1. TÍTULO: 
	Ohmímetro, Voltímetro E Amperímetro.
	
2. OBJETIVO: 
	 Aprender a utilizar cada instrumento de medida elétrica.
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
Ohmímetros 
Em princípio, a medida da resistência elétrica de um dado elemento pode ser obtida simplesmente pela razão entre a tensão em seus terminais e a corrente que o atravessa. Sendo assim, é natural pensar que um instrumento capaz de medir resistência elétrica seja uma “combinação” de um voltímetro, um amperímetro e uma fonte de tensão para estabelecer a corrente. Como podemos ver na figura 4a, um ohmímetro é constituído destes elementos. O ohmímetro é um instrumento que permite medir a resistência elétrica de um elemento. Os ohmímetros são regra geral parte integrante de um multímetro, constituindo assim uma das múltiplas funções que disponibilizam (é comum os multímetros integrarem as funções de ohmímetro, amperímetro e voltímetro, além de outras funções, relacionadas com o teste de dispositivos electrónicos e a realização de operações sobre as medidas efetuadas).
A medição da resistência de um elemento é efetuada colocando em paralelo o instrumento e o componente. A medição efetuada por um ohmímetro baseia-se na aplicação da Lei de Ohm: o ohmímetro injeta no elemento uma corrente pré-estabelecida, mede a tensão aos terminais e efetua o cálculo da resistência. No entanto, para que a medição seja correta, é necessário que o elemento a medir se encontre devidamente isolado de outros componentes do circuito, e em particular da massa através do corpo humano. Deste modo evita-se que o circuito envolvente retire ou injete no elemento corrente distinta daquela aplicada pelo ohmímetro. O isolamento eléctrico pode ser obtido de duas maneiras distintas: desligando o componente em questão do resto do circuito, ou colocando pelo menos um dos seus terminais no ar.
Voltímetros
 	O voltímetro é um instrumento de medida da amplitude da tensão eléctrica. É dotado de duas pontas de prova de acesso ao exterior, através das quais se pode medir a tensão aos terminais de uma fonte de tensão constante, entre dois quaisquer pontos de um circuito eléctrico, ou ainda entre um qualquer ponto e a referência.
A ligação de um voltímetro ao circuito é de tipo paralelo. O mesmo é dizer que durante a medição o instrumento constitui um caminho paralelo ao elemento ou circuito a diagnosticar. No entanto, um voltímetro ideal procede à medição da tensão sem absorver qualquer corrente eléctrica (apresenta, por isso, uma resistência eléctrica de entrada infinita), característica que garante a não interferência do aparelho no funcionamento do circuito.
No passado, todos os voltímetros eram de tipo analógico. Nos aparelhos deste tipo, a amplitude da tensão é indicada através da posição de um ponteiro sobre uma escala graduada, cuja seleção condiz com a amplitude prevista para a tensão. Atualmente existe uma grande variedade de voltímetros analógicos e digitais, sendo em geral uma das múltiplas funções disponibilizadas pelo multímetro.
Quando se deseja medir a diferença de potência em um elemento de um circuito, o voltímetro deve ser conectado em paralelo com o mesmo. No entanto, como a resistência interna do voltímetro não é infinita, o voltímetro drena uma parte da corrente que passaria pelo elemento, o que pode afetar as características do circuito. Para minimizar este efeito, a resistência interna do voltímetro deve ser muito alta (muito maior do que a do elemento conectado em paralelo), de mono que a corrente drenada pelo mesmo seja desprezível.
Isso significa que a resistência interna de um voltímetro é diretamente proporcional à tensão de fundo de escala. Usar o voltímetro numa escala maior torna a medida menos precisa (numa situação em que é possível usar uma escala menor), porque a deflexão do ponteiro é menor e mais difícil de ser medida, mas tem a vantagem de maior resistência interna. Os voltímetros analógicos (de ponteiro) costumam indicar a resistência interna por volt de fundo de escala (usualmente expresso em kΩ / V). Vemos também que a relação entre e depende apenas de ; para aumentar , é necessário um galvanômetro bastante sensível, com pequeno.
Amperímetros 
Os amperímetros são instrumentos de medida de corrente que também utilizam um galvanômetro como sensor. Para permitir a medida de correntes maiores que a corrente de fundo de escala, é necessário usar um divisor de corrente, que é nada mais que uma resistência R´ em paralelo (chamada de resistência Shunt). Note que a corrente I que entra é dividida entre a resistência R’ e o galvanômetro, por isso o nome “divisor de corrente”.
O amperímetro deve ser ligado em série a um circuito, no ramo em que se deseja medir a corrente. Quando a corrente o atravessa, aparece uma diferença de potencial, que pode afetar o funcionamento do circuito. Para minimizar isso, é preciso que a resistência interna do amperímetro seja muito baixa (muito menor do que a resistência total do ramo em que ele está inserido).
O amperímetro consiste de dois resistores em paralelo. Sua resistência interna é:
Mas . é a tensão de fundo de escala do galvanômetro:
Isso significa que a resistência interna de um amperímetro é inversamente proporcional à corrente de fundo de escala. Usar o amperímetro numa escala maior torna a medida menos precisa (numa situação em que é possível usar uma escala menor), mas tem a vantagem de menor resistência interna. Assim como no caso dos voltímetros, é desejável ter um galvanômetro bastante sensível, com pequeno.
4. METODOLOGIA:
	4.1. MATERIAL UTILIZADO
	- 
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	-
	-
	
	4.2. MONTAGEM
	
	
	4.3. PROCEDIMENTOS
	
5. CONCLUSÃO
6. BIBLIOGRAFIA
http://www.ifsc.usp.br/~strontium/Teaching/Material20102%20FFI0106%20LabFisicaIII/08-InstrumentosdeMedidasEletricas-I.pdf
http://www.ufrgs.br/eng04030/Aulas/teoria/cap_03/ohmimetr.htm
http://www.ufrgs.br/eng04030/Aulas/teoria/cap_01/instrume.htm

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