Buscar

Relatório 5 - Resistência Elétrica e Lei de Ohm

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 também pode ser Premium ajudando estudantes

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 também pode ser Premium ajudando estudantes

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 também pode ser Premium ajudando estudantes
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

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

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 também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
CURSO DE ENGENHARIA
FÍSICA EXPERIMENTAL 3
Turma nº 
Experiência nº 5
Data 
Nome da experiência: Resistência Elétrica e Lei de Ohm
 Professora: xxxxxxxxxxxx
Alunos: xxxxxxxxxxxx 
Matrícula: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Matrícula: xxxxxxxxxxxx
	
	
INTRODUÇÃO
A experiência realizada se trata da demonstração da relação entre a corrente elétrica e a tensão, quando as mesmas são aplicadas sobre um resistor, além de, elaborar um gráfico com a curva característica da relação tensão X corrente. Utilizando para tal os conceitos da Lei de Ohm e um multímetro, uma fonte de alimentação, um painel de associação de resistores.
O objetivo da experiência acima é encontrar as tensões de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3 v, e após as mesmas serem encontradas, será feita a medição de todas as correntes geradas através do multímetro. Com esses dados, obtém-se as resistências referentes através da razão entre a tensão e a corrente.
DESENVOLVIMENTO TEÓRICO
Resistência Elétrica
É a capacidade de um corpo de resistir a passagem de corrente elétrica, que depende de outros fatores como, por exemplo, os materiais utilizados. No sistema internacional a unidade adotada para esta grandeza é o Ohm. Também pode ser caracterizada como a dificuldade encontrada para que haja passagem de corrente por um condutor submetido a uma determinada tensão. Podemos definir condutância elétrica, como a facilidade que uma corrente tem em passar por um condutor submetido a determinada tensão, ou seja, é igual ao inverso da resistência elétrica. Objetos com alta condutância (e,por consequência, baixa resistência) são bons condutores, já os objetos com baixa condutância, tem alta resistência e são maus condutores. As correntes sempre existem enquanto há diferença de potencial entre dois corpos ligados por um condutor, a forma encontrada para que haja esta diferença de potencial, é a criação de geradores elétricos, que são constituídos de modo que haja tensão por um intervalo maior de tempo.
Lei de Ohm
Em 1827 o físico alemão Georg Simon Ohm determinou a resistência elétrica ds condutores e verificou que para vários materiais, existia uma proporcionalidade entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. Isso quer dizer que ao dobrarmos a voltagem aplicada a esse material, a intensidade de corrente elétrica também dobraria, ou seja, ela é constante, criando a primeira lei de Ohm: “Em um condutor ôhmico, mantido a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada entre suas extremidades, ou seja, sua resistência elétrica é constante”.
MATERIAL UTILIZADO
Uma fonte de alimentação DC de tensão variável;
Um painel para associação de resistores;
Uma chave liga-desliga;
Um multímetro;
Quatro conexões com pinos banana;
RESULTADOS
Inicialmente, montou-se o experimento como mostra a Figura 1, ligou-se a fonte de alimentação regulando a tensão para o valor de 0,0 V e ajustou-se o multímetro na função miliamperímetro na escala de 200 mA.
Em seguida, ajustou-se o valor da tensão na fonte para 0,5 V e ajustaram-se outras vezes até atingir o valor de 3,0 V. Com os valores de corrente que foram obtidos conforme a variação de tensão, construiu-se a Tabela 1. 
Figura 1: Montagem do Experimento
 
Tabela 1: Resistência elétrica
	Tensão elétrica (V)
	Corrente elétrica (I)
	Resistência elétrica (R=V/I)
	0,5 V
	4,6 mA
	0,109 Ω
	1,0 V
	9,6 mA
	0,104 Ω
	1,5 V
	15,2 mA
	0,098 Ω
	2,0 V
	20,1 mA
	0,099 Ω
	2,5 V
	25 mA
	0,1 Ω
	3,0 V
	30 mA
	0,098 Ω
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Respostas às questões propostas no roteiro trabalhado em aula:
Item 1: Construiu-se um gráfico conforme os dados da Tabela 1, onde o eixo y comporta os valores de tensão elétrica em V, o eixo x comporta os valores de corrente elétrica em mA e a resistência em Ω.
Item 2: É uma reta uniforme do tipo y= ax+b.
Item 3: A ddp é proporcional à corrente elétrica.
Item 4: A inclinação da curva tensão (V) versus corrente (I) está associada ao parâmetro R= ∆V/ ∆I, onde, V = RxI. Sendo R o coeficiente angular da equação descrita.
Item 5: Resistor ôhmico tem esse nome por respeitar a primeira Lei de Ohm, onde a tensão é proporcional à intensidade da corrente elétrica (R=V/I)
Item 6: Ôhmico, porque percebe-se pelo gráfico que os dados satisfazem a equação R=V/I.
CONCLUSÃO
Em função do experimento, foram ligados fios condutores a uma fonte de alimentação, em que o polo positivo foi ligado a um painel de associação de resistores, já o polo negativo foi ligado a uma chave, e posteriormente a um multímetro, que foi ligado também ao painel de resistores, com o objetivo de gerar na fonte de alimentação as tensões de 0,5v, 1v, 1,5v, 2v, 2,5v e 3v e medir a corrente de cada uma dessas tensões.
Após a obtenção tanto das tensões quanto das correntes pertinentes a cada uma, utilizamos a relação existente entre as duas grandezas para realizar o cálculo da resistência.
	
3

Outros materiais