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Relatorio III elementos ohmicos e nao ohmicos, Notas de estudo de Física

Relatorio sobre resistores

Tipologia: Notas de estudo

2017

Compartilhado em 22/08/2017

clovis-guerim-vieira-5
clovis-guerim-vieira-5 🇧🇷

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Baixe Relatorio III elementos ohmicos e nao ohmicos e outras Notas de estudo em PDF para Física, somente na Docsity! PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS III RELATÓRIO DE LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO: RESISTORES OHMICOS E NÃO OHMICOS Acadêmicos: Clóvis Guerim Vieira Isabella Nelly Alves VIal Jéssica Cristina Campos Miranda Física – 5º período Prof.: Fernando Werkhaizer MAR/2013 Título Prática III | Resistores Ôhmicos e não ôhmicos Objetivos • Estudar a aplicação da lei de ohm; • Observar que a resistência varia de forma constante em resistores ôhmicos Introdução A lei de Ohm afirma que para um dispositivo resistor ôhmico, a diferença de potencial aplicada é proporcional à corrente elétrica, isto é, a resistência é independente da diferença de potencial e da corrente. Muitos dispositivos não obedecem à lei de Ohm, são chamados de bipolos não ôhmicos. Bipolos Ôhmicos e não ôhmicos, Bipolo (ou dipolo) é todo elemento que possui dois terminais. Ex: resistor. O resistor é um condutor que oferece uma certa "dificuldade" de passagem da corrente elétrica. Ele possui a mesma resistência, não importando qual a intensidade e sentido (polaridade) da diferença de potencial (ou voltagem) aplicada. R = V / I A unidade SI para resistência é o Volt (V) por ampère (A), chamada de ohm (símbolo W). Esta equação é válida para qualquer circuito que oferece uma certa resistência à passagem de corrente elétrica (I), como mostrado no circuito abaixo: Figura 1. Circuito com uma resistência. Nos gráficos abaixo veremos a equação V = f(I) para bipolos ôhmicos e não ôhmicos: : Corrente (A) Tensão (V) 0,01 0,45 0,05 0,73 0,09 0,76 0,13 0,79 0,4 0,82 0,5 0,83 Observa-se pelo gráfico que no procedimento utilizando o dispositivo diodo a curva cresce e em determinado ponto ela para de crescer e passa a assumir valores que se aproximam cada vez mais de um ponto chamado de barreira de potencial. Porem, ao se inverter a polarização do dispositivo ela não conduz corrente devido ao fato de que a barreira de potencial aumenta, bloqueando a passagem de corrente. Se a tensão inversa supera certo valor, a corrente aumenta rapidamente o que pode provocar a destruição da junção. Questões: 1. A resistência do resistor de acordo com o gráfico é dado pela inclinação da reta, logo a resistência vale 45,54 Ω, a resistência nominal vale 47 Ω. A pequena diferença observada ocorreu pois nem sempre a resistência fornecida pelo fabricante corresponde a resistência real. 2. O processo com a lâmpada não obedece a lei de Ohm, pois sua resistência não é constante, portanto a temperatura varia durante o processo. 3. A polarização inversa ocorre quando os polos conectados ao diodo são invertidos, ocasionando um aumento na barreira de potencial e, consequentemente, bloqueando a passagem de corrente. Conclusão Durante a realização da prática em laboratório conseguiu-se reproduzir e visualizar os efeitos do comportamento dos elementos ôhmicos e não ôhmicos em cada um dos experimentos trabalhados. Com o auxílio dos gráficos traçados observou-se que o resistor é um elemento ôhmico e o diodo e a lâmpada não. No diodo, conforme o sentido da corrente, o comportamento é diferenciado, deixando passar a corrente ou impedindo a passagem desta como um resistor de resistência infinita. Na lâmpada a resistência mudava conforme variava a temperatura do filamento, quanto maior a temperatura do filamento, maior sua resistividade. Verificou-se, com o experimento, que o gráfico de um elemento ôhmico corresponde a uma reta, conforme previa a teoria. Pode-se dizer que os objetivos desta prática foram alcançados comparando os resultados experimentais com o que foi aprendido nas aulas teóricas de Eletricidade e Magnetismo.
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