UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO ORURO-BOLIVIA
FACULTAD NACIONAL DE ORURO
DEPARTAMENTO DE FISICA
TRABAJO EXPERIMENTAL Nº5
CONEXIÓN DE CAPACITORES
Contenido 1
OBJETIVOS:................................................................................................................... 1
2
MARCO TEORICO: ........................................................................................................ 1 2.1
Campo magnético: .................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.1 3
Amperímetro : .................................................... Error! Bookmark not defined.
Voltimetro: ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.1
VALTIMETRO: ................................................... Error! Bookmark not defined.
4
Elementos eléctricos básicos: .......................................... Error! Bookmark not defined.
5
MATERIAL Y EQUIPO: ................................................................................................... 1
6
MONTAJE DEL EXPERIMENTO: ................................................................................... 2
7
EJECUCION DEL EXPERIMENTO ................................................................................ 2
1
OBJETIVOS: Calcular la capacitancia equivalente
2
MARCO TEORICO:
3
MATERIAL Y EQUIPO: A. B. C. D.
CAPACIMETRO CAPACITANCIAS CABLES DE CONEXIÓN TABLERO DE CONEXION
LABORAORIO DE FIS 1200 “B”
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4
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MONTAJE DEL EXPERIMENTO:
C
E
5
EJECUCION DEL EXPERIMENTO Armar el circuito según el esquema de la figura. Realizar las mediciones de cada capacitancia y capacitancia equivalente
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5.1.1 OBTENCION DE DATOS CAPACITANCIA
FARADIOS[F]
CAPACITANCIA 1
48,4∗ 10−12
CAPACITANCIA 2
11,66∗ 10−9
CAPACITANCIA 3
12∗ 10−9
CAPACITANCIA 4
52∗ 10−6
CAPACITANCIA EQUIV.
23,8∗ 10−9
PROCESAMIENTO DE DATOS TENEMOS QUE LA CAPACITANCIA EN PARALE 𝐶=
𝜀0 𝑆 𝑑
𝑄
… (1)
… (2)
𝐶=𝑉
De ecuación (1) 𝐶= 𝜋
Pero: 𝑠 = 4 ∗ 𝐷 2 =
𝜋 4
𝜀0 𝑆 𝑑
… (1)
(0,256[𝑚])2 = 0,0515[𝑚]2
Entonces : 𝐶=
𝜀0 𝑆 0.0515 = 8.8542 ∗ 10−12 ∗ = 2.28 ∗ 10−10 [𝐹] 𝑑 0.002
De ecuación (2) a) Para Variacion de Voltaje y distancia ctte. −7
𝑄 0.23 ∗ 10 𝐶= = = 4,6 ∗ 10−10 [𝐹] 𝑉 50 −7 𝑄 0.40 ∗ 10 𝐶= = = 4,0 ∗ 10−10 [𝐹] 𝑉 100 −7
𝑄 0.50 ∗ 10 𝐶= = 𝑉 150
= 3,3 ∗ 10−10 [𝐹]
−7
𝑄 0.60 ∗ 10 𝐶= = 𝑉 200
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= 3,0 ∗ 10−10 [𝐹]
[A]
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𝐶=
𝑄 0.75 ∗ 10 = 𝑉 250
= 3,7 ∗ 10−10 [𝐹]
−7
𝑄 0.90 ∗ 10 𝐶= = 𝑉 298
= 3],0 ∗ 10−10 [𝐹]
b) Variación de distancia y voltaje ctte. 𝑸 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟕 = = 𝟑], 𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 [𝑭] 𝑽 𝟐𝟗𝟖 𝑸 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟕 𝑪= = = 𝟑], 𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 [𝑭 𝑽 𝟐𝟗𝟖 𝑸 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟕 𝑪= = = 𝟑], 𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 [𝑭 𝑽 𝟐𝟗𝟖 𝑸 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟕 𝑪= = = 𝟑], 𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 [𝑭 𝑽 𝟐𝟗𝟖 𝑸 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟕 𝑪= = = 𝟑], 𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 [𝑭 𝑽 𝟐𝟗𝟖
𝑪=
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