hecho tp de pedro

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title: Tp Electro Estatica
author: Federico Polidoro
toc: 2
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# Circuito a resolver, Parte - 1 # Circuito a resolver, Parte - 1
Presentar en una tabla Presentar en una tabla
>El $//$ es lo mismo que $ \frac{(x*y)}{(x+y)}$ El $//$ es lo mismo que $\frac{(x*y)}{(x+y)}$
- Calcular resistenccia equivalente total ## Calcular resistenccia equivalente total
$R_t = ((R_6 // R_7) + R_5 + R_3) // R_2 + R_1 + R_4 $ $R_t = ((R_6 // R_7) + R_5 + R_3) // R_2 + R_1 + R_4$
$R_t = ((470 // 560) + 180 + 120) // 300 + 100 + 100 $ $R_t = ((470 // 560) + 180 + 120) // 300 + 100 + 100$
$R_t = 255.5 + 180 + 120 // 300 + 100 + 100$ $R_t = 255.5 + 180 + 120 // 300 + 100 + 100$
$R_t = 555.5 // 300 + 100 + 100$ $R_t = 555.5 // 300 + 100 + 100$
$R_t = 229.1 + 150 + 100$ $R_t = 229.1 + 150 + 100$
$R_t = 479.1 \Omega$ $R_t = 479.1 \Omega$
- La corriente total ## La corriente total
$I_t = \frac{10V}{479.1\Omega} = 0.0208A = 20.80mA$ $I_t = \frac{10V}{479.1 \Omega } = 0.0208A = 20.80mA$
- Las corrientes y diferencias de potencial en cada resistenciav ## Las corrientes y diferencias de potencial en cada resistenciav
$VR_1 = $ $VR_1 = 0.0208 * 100 = 2.08 V$
$VR_4 = $
$VR_{23456} = $
$VR_2 = $
$VR_4 = 0.0208 * 100 = 2.08 V$
$VR_{23456} = 10 V - (2.08 + 2.08) = 5.84 V$
$VR_2 = 0,0208 * 390 = 8.112 V$
- La potencia total consuimoida por el circuito ## La potencia total consumida por el circuito
$P_t = 10V * I_t$
$P_t = 10V * 0.0208A$
$P_t = 0.208W$
## Tabla
| $R_n$ | R ( $\Omega$ ) | V | I $\frac{V_{R_n}}{R_2}$ | P $V_{R1} * I_{R1}$ |
|-------|----------------|--------|-------------------------|---------------------|
| $E_1$ | - | 10 V | | |
| $R_1$ | 100 $\Omega$ | 2.08 V | 0.0208 A | 0.043 W |
| $R_2$ | 390 $\Omega$ | 8.11 V | 0.0208 A | 0.169 W |
| $R_3$ | 120 $\Omega$ | 2.49 V | 0.0208 A | 0.052 W |
| $R_4$ | 100 $\Omega$ | 2.08 V | 0.0208 A | 0.043 W |
| $R_5$ | 180 $\Omega$ | 3.74 V | 0.0208 A | 0.078 W |
| $R_6$ | 470 $\Omega$ | 9.77 V | 0.0208 A | 0.203 W |
| $R_7$ | 560 $\Omega$ | 11.6 V | 0.0208 A | 0.240 W |
|-------|----------------|--------|-------------------------|---------------------|
| $R_t$ | 479.1 $\Omega$ | | | |
| $I_t$ | | | 20.80mA | |
| $P_t$ | | | | 0,208W |
| Rn | R (\Omega) | V | I | P | # Circuito a resolver, Parte - 2
|----|------------|-----|---------|---| ## Medir con el Ohmetro la resistencia total (capturar).
| E1 | - | 10V | | | ![](./2.png)
| R1 | 100 | | | |
| R2 | 390 | | | |
| R3 | 120 | | | |
| R4 | 100 | | | |
| R5 | 180 | | | |
| R6 | 470 | | | |
| R7 | 560 | | | |
|----|------------|-----|---------|---|
| RT | 479.1 | | | |
| IT | | | 20.80mA | |
|----|------------|-----|---------|---|
## Colocar voltímetros para medir lo voltajes en todas las resistencias. Hacer una captura con todas las mediciones.
![](./3.png)
# Cricuito a resolver, Parte - 2 ## Colocar amperímetros en serie antes de las resistencias R1, R2, R3, R6 y R7. Por R5 y R4 pasan las mismas corrientes que por R3 y R1 respectivamente. Hacer una captura.
Representar el circuito en el tinkercad ![](./4.png)
## Medirt el ohmetro la resistencia total
## Colocar voltimetros para medir los voltajes en todas las resistencias
Hacer una captura con todas las mediciones
## Colocar amperimetros en serie antes de las resistencia R1, R2, R3, R6 y R7
# Circuito en cuestion # Circuito en cuestion

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