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Relatório medidas de tensão e corrente em circuitos de corrente contínua, Trabalhos de Física

Dispositivos de medição em circuitos (voltímetros, amperímetros, ohmímetros, etc.) causam interferência no circuito, resultando em certa diferença nos valores obtidos. Os resultados calculados são comparados com os valores obtidos na prática. Para chegar o mais próximo possível das condições ideais, a resistência de um voltímetro deve ser muito alta em relação à resistência do circuito, enquanto o oposto é verdadeiro para um amperímetro

Tipologia: Trabalhos

2022

Compartilhado em 14/07/2022

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maria-prado-16 🇧🇷

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“Medidas de Tensão e Corrente em Circuitos de Corrente
Contínua”
Física Experimental II
Professor Mauricio Antonio Algatti
Turma 222
Maria Eduarda M do Prado RA 201321963
Gabriel Savio Salvador RA 201322013
Gabriel Codognato Ruiz da Costa RA 201321939
Ygor Leal RA 211320201
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“Medidas de Tensão e Corrente em Circuitos de Corrente

Contínua”

Física Experimental II

Professor Mauricio Antonio Algatti

Turma 222

Maria Eduarda M do Prado RA 201321963

Gabriel Savio Salvador RA 201322013

Gabriel Codognato Ruiz da Costa RA 201321939

Ygor Leal RA 211320201

RESUMO

Dispositivos de medição em circuitos (voltímetros, amperímetros, ohmímetros, etc.) causam interferência no circuito, resultando em certa diferença nos valores obtidos. Os resultados calculados são comparados com os valores obtidos na prática. Para chegar o mais próximo possível das condições ideais, a resistência de um voltímetro deve ser muito alta em relação à resistência do circuito, enquanto o oposto é verdadeiro para um amperímetro, pois a resistência interna deve ser a menor possível para introduzir perturbações no circuito. Considerando a resistência equivalente do circuito (muito maior que a resistência do amperímetro), ela pode ser ignorada. Levando em consideração a existência da resistência interna do dispositivo de medição relevância em termos do valor a ser mensurado, o objetivo deste relatório é realizar medição de resistência interna de voltímetros e amperímetros analógicos decifrar Condições experimentais introduzidas pela presença de instrumentos de medição. INTRODUÇÃO Para definir a resistência (R) do sistema, entre dois pontos, podemos aplicar diferença de potencial (V) ou calcular a corrente (i) que flui através do sistema. Por isso, usamos dois dispositivos: um amperímetro e um voltímetro. Determinar a resistência interna de um aparelho é importante para todos porque quase todos os aparelhos usados passam por isso, de acordo com Por exemplo, um chuveiro elétrico, um aparelho que todo mundo tem em casa. No entanto, com instrumentos como voltímetros, podem surgir erros eventualmente. ler, causando distúrbios ao longo do sistema, ou seja, desviando parte da corrente Isso deve passar pelo resistor, então obtemos um valor abaixo do esperado. Ao contrário de outros instrumentos, amperímetros e voltímetros também contém uma resistência interna, por isso é necessário obter tal valor para que esses erros imprecisos possam ser corrigidos. Figura 1 - Imagem exemplificando um sistema onde o voltímetro está inserido.

  1. Primeiramente ajusta-se o reostato no seu valor máximo. Escolhida uma das escalas do amperímetro, os dois são ajustados na mesma escala.
  2. Varia-se o valor da resistência da década de resistores até que o valor de corrente lido no amperímetro conectado em paralelo a década seja igual à metade do valor de corrente lido no amperímetro conectado em série com o reostato.
  3. Similarmente às medidas do voltímetro, o procedimento é repetido para todas as escalas do amperímetro. RESULTADOS E DISCUSSÃO A fim de determinar a resistência interna do voltímetro, no primeiro experimento a resistência do reostato foi ajustada para o seu valor máximo, as medições foram tiradas para as escalas de 2.5, 5 e 10. Todos os resultados obtidos foram documentados em tabelas de acordo com a escala utilizada. Tabela 1 Escala de 2, I(mA) V R(Ω) R média(Ω) 2.0 1.25 625 2.25 1.4 (^622621) 3.8 2.35 618 Tabela 2 Escala de 5 I(mA) V R(Ω) R média(Ω) 2.75 2.35 1170 2.8 2.4 (^11661178) 2.4 2.0 1200

Tabela 3 Escala de 10 I(mA) V R(Ω) R média(Ω) 0.8 0.2 250 1.5 0.36 (^240) 238. 2.0 0.45 225 Após isso foi calculada a sensibilidade de cada uma das escalas e os resultados encontram-se dispostos na tabela 4 Tabela 4 Escala do Voltímetro(V) Sensibilidade 2,5 248. 5 235. 10 238 Os valores encontrados são próximos e qualquer eventual desvio pode ser possivelmente atribuído à utilização de escalas diferentes.

1. Explique o funcionamento do circuito utilizado no experimento para as medidas das resistências internas do voltímetro. O reostato permite que sua resistência seja ajustada, adicionando o amperímetro ao circuito e ao voltímetro a corrente lida é a mesma que passa pelos aparelhos, e com a tensão lida no voltímetro pode se utilizar a lei de Ohm para o cálculo da resistência interna do mesmo. 2. O circuito utilizado funcionaria no caso do voltímetro apresentar um comportamento muito próximo de um voltímetro ideal? Porque? Um voltímetro ideal possui uma resistência que tende ao infinito, na qual não seria possível a passagem de corrente, algo que impossibilitaria a realização do experimento visto que não seria possível medir o valor da tensão.

REFERÊNCIAS

  1. Mauricio Antonio Algatti, “Medidas das Resistências Internas de Voltímetros e Amperímetros”, Unesp, São Paulo (2022).
  2. Robert L. Boylestad, “Introdução à Análise de Circuitos”, Pearson Education do Brasil, 10a edição, São Paulo, (2009).