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Universidad Don Bosco Electricidad y magnetismo Facultad de Ingeniería Análisis de resultados guía Nº3 Ciclo 02-2010 Capacitancia
Análisis de Resultados Guía Nº3 Electricidad y Magnetismo
“Capacitancia“
Docente: ING. YESENIA NATALY VELA ZEPEDA
Grupo de Lab. 01
Mesa 01
Presentado Por:
Jaime Ernesto Alfaro Montoya AM050578Carlos Arnoldo Huezo Cruz HC070333
Walberto Alfredo Moncada Posada MP050437Angel Gerardo Moreno Galán MG070209
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Universidad Don Bosco Electricidad y magnetismo Facultad de Ingeniería Análisis de resultados guía Nº3 Ciclo 02-2010 Capacitancia
Análisis de resultados
Parte A: Capacitor de placas paralelas
1. Valor de capacitancia del capacitor de placas paralelas, a partir de sus dimensiones geométricas.
Parte B: Capacitores en serie.
1. Complete la tabla del cuadro 1
CAPACITOR ∆v (Voltios) Carga (Q) Coulombios (C)
C1 0.1 µF 0.21 v 21nC
C2 0.1 µF 0.21 v 21nC
C3 1416pF 13.81 v 21nC
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Parte C: Capacitores en paralelo
1. Calcular la carga almacenada por cada capacitor y llenar el cuadro 2.
CAPACITOR CAPACITANCIA (C)FARADIOS (F)
V(VOLTIOS)
CARGA (Q)COULOMBIOS (C)
C1 0.1 µF 14.24 V 1.424µCC2 4.7 µF 14.24 V 66.928µCC3 0.1 µF 14.24 V 1.424µC
Parte A y B1. Compare los valores de CP calculados mediante las expresiones CP = ( ) / d y CP =
Q1 /VP ¿Hay mucha, es poca o es despreciable la diferencia? Explique.
2. ¿A qué atribuye la causa principal en la diferencia (sí la hay) de los valores de CP y CP
obtenidos?
3. Determine el % de la diferencia entre el valor de CP calculado geométricamente y el CP obtenido de las magnitudes eléctricas:
4. ¿Qué se puede concluir del %CP obtenido en el numeral anterior? ¿Qué valor de %CP podría como máximo aceptarse? Explique.
5. Determine la capacitancia equivalente C12 de la conexión en serie C1 y C2 a partir de sus valores nominales. ¿Cómo es el valor de C12 comparado con C1 o con C2?
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6. Obtenga la relación C12 / CP. ¿Qué indica esa relación?
7. Determine el tamaño de las placas de un capacitor de placas paralelas cuya capacitancia fuese CP = C12, si la separación d fuese igual que el capacitor experimental de esta practica. ¿Cuántas veces más grandes serían las placas?
8. ¿Cómo se explica que los capacitores C1 y C2 tengan dimensiones geométricas mucho más pequeñas que las del capacitor experimental y su capacitancia sea mucho mayor?
PARTE C:
1. Determine la capacitancia equivalente Ceq de la conexión en paralelo C1, C2 y C3 a partir de sus valores nominales.
2. Determine la capacitancia Ceq del sistema, pero ahora, a partir de las magnitudes
eléctricas del cuadro No.2. Compare este valor con el obtenido en el numeral anterior.
¿Hay mucha, es poca o es despreciable la diferencia?
3. Determine el % de la diferencia así:
4. ¿Qué se puede decir acerca de la carga Q de los capacitores en paralelo a partir de los datos experimentales del cuadro No.2?
5. Determinar el valor de la capacitancia equivalente en los puntos a y b de la siguiente red.
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Capacitor equivalente=2.19uF
6. Calcule la energía almacenada en el capacitor equivalente del circuito anterior, asumiendo que está alimentado por una fuente de voltaje de 25v.
U= (1/2) *C*V2
U= (1/2)*(2.19X10-6)*(25)2
U=684.375 X10-6 J
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