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Laboratorio de Capacitores: Análisis y Determinación de Capacitancia, Apuntes de Física

Un laboratorio de física que se enfoca en el estudio de la capacitancia y las características de diferentes combinaciones de capacitores. El estudiante deberá analizar la relación entre la carga eléctrica, diferencia de potencial y capacitancia, observar cómo el cambio en la geometría de las placas del capacitor puede cambiar su capacitancia, determinar la relación entre el voltaje y la carga de capacitores conectados en serie y en paralelo, y determinar la capacitancia equivalente para combinaciones en serie y en paralelo. El documento incluye pasos a seguir, tablas para registrar los resultados y preguntas de análisis para evaluar el entendimiento del tema.

Tipo: Apuntes

2022/2023

Subido el 30/01/2024

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FACULTAD DE CIENCIAS. EDUCACIÓN ARTES Y HUMANIDADES
MÓDULO: FIS03
Laboratorio Capacitores
PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN
Mediante la realización mostrada, el estudiante entenderá el concepto de capacitancia y las características de las diferentes
combinaciones de capacitores.
OBJETIVOS
Analizar la relación entre la carga eléctrica, diferencia de potencial y capacitancia, para un capacitor de placar
paralelas.
Observar cómo el cambio en la geometría de las placas del capacitor puede cambiar su capacitancia.
Determinar la relación entre el voltaje y la carga de capacitores conectados en serie y en paralelo.
Determinar la capacitancia equivalente para combinaciones en serie y en paralelo.
PROCEDIMIENTO
Para llevar a cabo las prácticas, siga los siguientes pasos:
A. Visite la página:
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/capacitor-lab/latest/capacitor-lab.html?simulation=capacitor-
lab&locale=es
Click en introducción.
B. Realice la siguiente configuración:
C. Seleccione un valor para el voltaje del circuito.
D. Varíe el voltaje 4 veces y registre los valores en la tabla 1.
Capacitancia (F)
Voltaje (V)
Carga (C )
0.89𝑥1013F
0.514v
0.46𝑥1013C
0.918v
0.81𝑥1013C
0.697v
0.62𝑥1013C
0.404v
0.36𝑥1013C
E. Varíe 4 veces el área de las placas, la distancia entre ellas, mida el voltaje y registre los resultados en la tabla 2.
En la parte de varios capacitores.
F. Realice la siguiente configuración:
Voltaje (V)
Distancia Entre
Placas (mm)
Capacitancia (F)
Área (mm2)
1.5v
7.0mm
1.26𝑥1013F
1.13.0 mm2
9.6mm
0.92𝑥1013F
1.34.1mm2
5.7mm
1.55𝑥1013F
1.64.9mm2
8.5mm
1.04𝑥1013F
208.0mm2
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FACULTAD DE CIENCIAS. EDUCACIÓN ARTES Y HUMANIDADES

MÓDULO: FIS0 3

Laboratorio Capacitores PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN Mediante la realización mostrada, el estudiante entenderá el concepto de capacitancia y las características de las diferentes combinaciones de capacitores. OBJETIVOS  Analizar la relación entre la carga eléctrica, diferencia de potencial y capacitancia, para un capacitor de placar paralelas.  Observar cómo el cambio en la geometría de las placas del capacitor puede cambiar su capacitancia.  Determinar la relación entre el voltaje y la carga de capacitores conectados en serie y en paralelo.  Determinar la capacitancia equivalente para combinaciones en serie y en paralelo. PROCEDIMIENTO Para llevar a cabo las prácticas, siga los siguientes pasos: A. Visite la página: https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/capacitor-lab/latest/capacitor-lab.html?simulation=capacitor- lab&locale=es Click en introducción. B. Realice la siguiente configuración: C. Seleccione un valor para el voltaje del circuito. D. Varíe el voltaje 4 veces y registre los valores en la tabla 1. Capacitancia (F) Voltaje (V) Carga (C )

  1. 89 𝑥 10 −^13 F 0.514v 0. 46 𝑥 10 −^13 C 0.918v 0. 81 𝑥 10 −^13 C 0.697v 0. 62 𝑥 10 −^13 C 0.404v (^0). 36 𝑥 10 −^13 C E. Varíe 4 veces el área de las placas, la distancia entre ellas, mida el voltaje y registre los resultados en la tabla 2. En la parte de varios capacitores. F. Realice la siguiente configuración: Voltaje (V) Distancia Entre Placas (mm) Capacitancia (F) (^) Área (mm (^2) ) Capacitancia (F) 1 .5v 7.0mm (^1). 26 𝑥 10 −^13 F 1.13.0 mm^2 1. 18 𝑥 10 −^13 F 9.6mm 0. 92 𝑥 10 −^13 F 1.34.1mm^2 1. 40 𝑥 10 −^13 F 5.7mm 1. 55 𝑥 10 −^13 F 1.64.9mm^2 1. 72 𝑥 10 −^13 F 8.5mm 1. 04 𝑥 10 −^13 F 208.0mm^2 2. 17 𝑥 10 −^13 F

G. Digite el voltaje a su circuito H. Mida el voltaje de cada capacitor Iguales Voltaje pila 1 .5v Capacitancia total 0. 03 𝑥 10 −^12 F Carga total 0. 50 𝑥 10 −^13 C Capacitancia de cada capacitor Voltaje cada capacitor

  1. 00 𝑥 10 −^13 F 0.5v
  2. 00 𝑥 10 −^13 F 0.5v
  3. 00 𝑥 10 −^13 F 0.5v I. Varíe la capacitancia a cada capacitor y mida nuevamente su voltaje. Diferentes Voltaje pila 1 .5v Capacitancia total 0. 09 𝑥 10 −^12 F Carga total (^1). 28 𝑥 10 −^13 C Capacitancia de cada capacitor Voltaje cada capacitor
  4. 60 𝑥 10 −^13 F 0.492v
  5. 20 𝑥 10 −^13 F 0.582v
  6. 00 𝑥 10 −^13 F 0.426v J. Realice la siguiente configuración: K. Digite voltaje al circuito L. Mida el voltaje de cada capacitor Iguales Voltaje pila 1 .5v Capacitancia total 0. 30 𝑥 10 −^12 F Carga total 4. 50 𝑥 10 −^13 C Capacitancia de cada capacitor Voltaje cada capacitor
  7. 00 𝑥 10 −^13 F 1.5v
  8. 00 𝑥 10 −^13 F 1.5v
  9. 00 𝑥 10 −^13 F 1.5v M. Varíe la capacitancia a cada capacitor y mida nuevamente su voltaje Diferentes Voltaje pila 1.5v Capacitancia total (^0). 74 𝑥 10 −^12 F Carga total (^11). 10 𝑥 1010 −^13 C Capacitancia de cada capacitor Voltaje cada capacitor
  10. 00 𝑥 10 −^13 F 1.5v
  11. 00 𝑥 10 −^13 F 1.5v
  12. 40 𝑥 10 −^13 F 1.5v