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RELATÓRIO LEI DE OHM MULTÍMETRO. (ricardo borges)


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Faculdade Estácio de Curitiba
Eletricidade Aplicada
LEI DE OHM - MULTÍMETRO.
Nome: Ricardo Soares Borges
Turma nº 3001 – Terça-Feria – Noite – 1º Horário
Resumo ̶ Na experiência realizada foi medida a resistência de seis resistores separadamente, medindo suas resistências antes de associá-los, utilizando o multímetro na função ohmímetro. Após isso, certos resistores foram associados em serie e a resistência equivalente determinada também utilizando o ohmímetro, em seguida esses mesmos resistores foram colocados em paralelo e novamente medida a resistência equivalente. Em seguida a outra parte dos resistores foi associada em serie em um circuito com uma fonte de tensão variável e foi medida a tensão e a corrente de um dos resistores no qual foi determinada sua resistência equivalente através da tangente obtida do gráfico de variação de tensão em função da corrente.
Palavras-chaves ̶ Ohm, multímetro, resistores, tensão, resistência, ampère , etc.
Introdução 
 1ª lei de Ohm: “A intensidade de corrente que circula por um condutor é, a cada instante, proporcional à diferença de potencial aplicada às extremidades do mesmo.”
 2ª lei de Ohm: “A resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua seção transversal”
 Existe uma dependência entre a tensão aplicada e a corrente que circula em um circuito. Quando se aplica uma tensão entre os terminais de um elemento, verifica-se que a intensidade da corrente que o atravessa depende da tensão nele aplicada. Denomina-se resistência elétrica de um componente, a razão entre a tensão nele aplicada e a intensidade da corrente que o atravessa.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Multímetros digitais; 
 Fonte Ajustável de corrente contínua. 
Painel Acrílico Para Associação de Resistores; 
Conjunto de cabos;
Ricardo S. Borges
Figura 1 - Fonte de corrente contínua Ajustável.
Figura 3 - Multímetro digital.
Figura 2 - Painel acrílico para associação de resistores.
Descrição do Experimento
1ª parte do Experimento – Medição das resistências elétricas.
Primeiramente foi ligado o multímetro na função Ohmímetro, girando a chave seletora. Após, ligamos o conector preto na entrada “COM” e o vermelho na entrada com o símbolo Ω. Isso foi necessário para conectar no painel acrílico para associação de resistores, medindo os valores das resistências: R1 a R6.
Figura 4 - Esquema para medição da resistência elétrica.
Tabela 1 - Valores medidos no laboratório dos resistores do painel acrílico.
	Nome do Resistor
	Valor da resistência
	R1
	0,980 KΩ
	R2
	005,0 Ω
	R3
	0,990 KΩ
	R4
	09,97 KΩ
	R5
	049,2 Ω
	R6
	049,2 Ω
2ª Parte do experimento – Montagem do circuito elétrico: Resistor + Fonte + Amperímetro + Voltímetro.
 Foi utilizado dois multímetros, um ligado na função voltímetro, e o outro na função amperímetro. Foram giradas as chaves seletoras para suas respectivas funções.
Depois de ter colocado os cabos nos multímetros, foi feita a montagem do circuito. Observa-se que ao ligar o amperímetro, verifica-se que a corrente é igual a (-000,1), e invertendo a polaridade o sinal fica positivo.
É imprescindível para o funcionamento do experimento, que ligue o amperímetro em série e o voltímetro em paralelo. Segue imagem abaixo em forma de representação:
Figura 5 - Circuito elétrico
Tabela 2 - Valores da tensão e corrente elétrica medidos no laboratório.
	i(A)
	U(V)
	0,02
	0,552
	0,05
	2,284
	0,06
	2,450
	0,08
	3,618
	0,10
	4,310
	0,11
	5,120
	0,13
	5,650
RESULTADOS OBTIDOS
 Os resultados obtidos no experimento foram satisfatórios, pois a margem de erros foi mínima, considerando que houve medições de várias tensões e correntes diferentes. Foi possível verificar que a medida que foi aumentando a voltagem da fonte, percebe-se que a relação dos valores das tensões juntamente, com os valores das correntes são sempre constantes, inclusive foi comprovado tal afirmação de acordo com o gráfico.
CONCLUSÃO
 Através de um sistema simples e de baixo custo, mostramos como montar um circuito para medidas experimentais de corrente e voltagem e através delas mostrar a validade da Lei de Ohm para elementos lineares. Através do circuito, podem ser explorados os conceitos de isolantes, condutores, condutores não-lineares e de associações de resistências. Ainda, pode-se usar os dados colhidos pelos estudantes para exercitar a representação de grandezas físicas em gráficos e analisá- los em busca de informações relevantes sobre o sistema estudado. 
 Concluiu-se que a resistência é uma grandeza que independe da corrente e da DDP que passa por ela. Pois através de uma analise do gráfico percebe-se que a medida que a voltagem e a corrente variam a resistência tem seu valor constante.