Programa de Laboratorio de Física 3
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  1.  INSTRUMENTAL I Mediciones de corriente continua. Mediciones de tensión y corriente. Instrumentos de aguja: amperímetros y voltímetros. Manejo de multímetro digital. Determinación de la resistencia interna de los instrumentos de medición. Diseño de un circuito para verificar experimentalmente el Teorema de Thevenin. Principio de superposición.
  2.  INSTRUMENTAL II Medición de señales variables en el tiempo. Aprendizaje del manejo de un osciloscopio. Generadores de señales sinusoidales y de onda cuadrada: familiarización con su manejo y medición de su impedancia interna. Diseño de un circuito para medir diferencias de fase por medio de figuras de Lisajous.
  3.  FENOMENOS TRANSITORIOS Medición de carga y descarga de capacitores y bobinas sobre resistencias. Diseño de circuitos para determinar constantes de tiempo RC y L/R. El circuito transitorio RLC serie: diseño de un circuito para estudiar los casos sobre y sub-amortiguado empleando un osciloscopio y un generador de onda cuadrada.
  4.  CORRIENTE ALTERNA Mediciones de amplitud y fase. El circuito RLC serie y paralelo: frecuencias de resonancia y antiresonancia. Determinación experimental del factor de mérito de un circuito RLC.
  5. APLICACIONES SENCILLAS CON ELEMENTOS R,L,C. Integración y derivación electrónica con elementos pasivos: concepto y diseño de circuitos. Filtrado de señales: pasabajos y pasaaltos.
  6. CIRCUITOS PUENTE Medición de R, L, C empleando circuitos puente. Puentes de continua y de alterna. Estudio experimental de la sensibilidad.
  7.  ELEMENTOS NO LINEALES Curvas características de elementos no lineales: diodos y lámparas.
  8. DIODOS Rectificación de una señal alterna. Media onda y onda completa. Filtrado. El diodo como limitador. El circuito "clamper". Duplicador de tensión. Resistencia dinámica.
  9. MEDICION DE CAMPO MAGNETICO Empleo de sonda Hall para medición del campo magnético terrestre. Estudio del campo magnético generado por un solenoide. Medición de L. Campo magnético axial en el centro y en el extremo del solenoide. Campo magnético axial en función de la coordenada radial del solenoide. Tensión inducida por un solenoide sobre otra bobina. Acoplamiento.
  10. TRANSFORMADOR Estudio de un transformador con diferentes relaciones detransformación y distintas configuraciones geométricas de acoplamiento. Estudio de la relación de transformación en función de la frecuencia. Relación de transformación versus impedancia de carga del transformador. Máxima transferencia de potencia.
  11. FENOMENOS ELECTROSTATICOS Experiencias demostrativas de diversos fenómenos electrostáticos empleando un generador de tipo Wimshurst. Efecto corona y discusión de la ruptura dieléctrica en gases. Determinación de la distribución de la densidad superficial de carga de un objeto mediante un electrómetro.
  12.  FENOMENOS MAGNETICOS Determinación experimental de la permeabilidad magnética de una muestra de hierro. Ciclo de histéresis. Visualización de corrientes de Foucault. Rueda de Barlow. Péndulo magnético. Bobina de Ruhmkorff.
  13. PRACTICA ESPECIAL  

Propuestas:

  1. Estudio de distribuciones de campos y potenciales- Ley de Laplace Condiones de borde
  2. Estudio de la conducción eléctrica en conductores. Ley de Ohm, determinación de resistencias con: a) multímetros, b) voltímetros y amperímetros, c) puente de Wheatstone.
  3.  Estudio de la variación de la resistencia con la temperatura para: a) metales puros (cobre, Al, etc.) b)aleaciones (nicrom) c) semiconductor d) líquidos. Modelos simples que explican estos comportamientos.
  4.  Conducción eléctrica en electrólitos, electrólisis, determinación de la carga del electrón.
  5. Ley de Ampere y Biot-Savart- Campo magnético de espiras. Medición del campo magnético terrestre.
  6. Ley de inducción electromagnética, ley de Faraday. Algunas aplicaciones: Transformadores, dínamos.
  7.  Caída de un imán por el interior de tubos no conductores y metálicos. Ley de inducción de Faraday y ley de Lenz.
  8.  Circuitos RC- Fenómenos transitorio y estacionarios. Reactancia capacitiva. Respuesta y comportamiento de un capacitor.
  9.  Circuitos RL- Fenómenos transitorio y estacionarios. Reactancia inductiva. Respuesta y comportamiento de un inductor.
  10.  Circuitos RLC- Fenómenos transitorio y estacionarios. Circuitos de corriente alterna. Impedancia y admitancia. Fenómeno de resonancia en circuitos eléctricos.
  11.  Estudio del comportamiento de materiales ferromagnéticos, curva de histéresis, su variación con la temperatura. Transiciones de fases, temperatura de Curie.
  12.  Prácticas especiales: a partir de la lectura de algún artículo reciente del Am.J. Phys. o Phys. Teach. los estudiantes deben hacer una propuesta de un experimento de su interés. En la propuesta se debe dar una justificación de los objetivos buscados y una descripción de su implementación usando las facilidades disponibles en el laboratorio.

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