Práctica de Lineas equipotenciales

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INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD MADERO INGENIERIA EN GEOCIENCIAS CATEDRÁTICO: Miguel Martínez Flores MATERIA: Métodos Eléctricos IGOC- 1020SATCA – 2 – 2 – 4 HORARIO: 14:00 – 15:00 Práctica No. 1: Superficie Equipotencial Alumnos: Acuña Turrubiates Julia Nohemi Carbajal Sanchez José GuillermoGuerrero Mendoza José EduardoHerrera Rodríguez OsvaldoMiranda Pérez Ricardo de Jesús Navarro García MildredOrtiz Sánchez Dali Ingrid

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Page 1: Práctica de Lineas equipotenciales

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD MADERO

INGENIERIA EN GEOCIENCIAS

CATEDRÁTICO: Miguel Martínez Flores

MATERIA: Métodos Eléctricos IGOC-1020

SATCA – 2 – 2 – 4

HORARIO: 14:00 – 15:00

Práctica No. 1: Superficie

EquipotencialAlumnos:

Acuña Turrubiates Julia Nohemi

Carbajal Sanchez José GuillermoGuerrero Mendoza José Eduardo

Herrera Rodríguez OsvaldoMiranda Pérez Ricardo de Jesús

Navarro García MildredOrtiz Sánchez Dali Ingrid

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INDICE

1.- FUNDAMENTO TEORICO

2.- INTRODUCCIÓN

3.- PROCEDIMIENTO

4.- FOTOS

5.- CONCLUSION

6.- BIBLIOGRAFIA Y PÁGINAS CONSULTADAS

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Fundamento teóricoUna superficie equipotencial es una superficie imaginaria cuyos puntos tienen el mismo potencial (gravitatorio o eléctrico). Las líneas de fuerza cortan perpendicularmente las superficies equipotenciales. 

Esta es la imagen de la sección de las superficies equipotenciales en el campo creado por una carga puntual; las líneas en rosa son las de fuerza; las líneas circulares son las superficies equipotenciales (bueno, mirando esta imagen se ven como líneas circulares pero sabemos que, en realidad, las superficies equipotenciales de un campo eléctrico creado por una carga puntual, son superficies esféricas). La letra V significa potencial. En el centro está el centro de fuerzas. 

La diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera de una de las superficies equipotenciales de un campo eléctrico es nulo y, por consiguiente, el trabajo hecho para trasladar una carga desde el uno al otro es cero: la fuerza es perpendicular a la superficie equipotencial en cada punto. 

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Introducción

El día 14 de noviembre el profesor Miguel llevó a la clase un material conductor de electricidad y nosotros ya teníamos listas las 3 hojas con el grafito, él nos explicó que el grafito no tenía que ser parejo, sino que lo esparciéramos por toda la hoja, incluso nos dio la opción de hacer dibujos en la hoja, de manera que una parte estuviera más oscura que otra.

Además la hoja debía contener unos puntos separados por 2cm cada uno, como los que lleva una hoja de AutoCAD al momento de dibujar.

Esto es para que cuando usáramos el multímetro, los puntos nos sirvieran como indicadores de serie (ya sea en forma vertical u horizontal), generalmente si la hoja se utiliza de forma vertical, la serie comenzará perpendicular a como se esté usando la hoja, y sucederá lo opuesto si la hoja se utilizará horizontalmente.

El primer día los números marcados por el multímetro fueron constantes, solo unas pequeñas variaciones.

Pero el 20 de noviembre cuando estábamos terminando la tercera hoja, notamos que en las partes en donde había más grafito, los números eran muy elevados a comparación con los de las hojas anteriores.

El profesor nos explicó que es muy significativa esa variación porque así es como se podrá observar la curva de nivel al momento de transcribir los datos al programa Surfer.

PROCEDIMIENTO 4

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OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:

Cada equipo debe de observar cómo se comporta la conductividad, en las hojas de grafito que utilizaron, para así formas las curvas de nivel.

o Material utilizado:

3 hojas de opalina rellenadas de grafito.

Multímetro. Pedazos de madera para

sujetar los cabes conductores. Grafito.

Primero se coloca la hoja de forma horizontal debajo de los 2 pedazos de madera conectados a la corriente que es el cargador para generar el campo magnético (los pedazos de madera, colocaros a los extremos de la hoja).

Para comenzar a utilizar el multímetro, debe encenderse y después girar el botón para que esté en la parte de voltaje constante.

Una vez que el multímetro ya esté listo para usarse los pasos a seguir son:1. Se toma uno de los cables de cobre del multímetro (el negro), y se

coloca junto al cable del mismo color que está pegado a la madera.2. El cable rojo se utilizará para ponerlo sobre los puntos, y así capturar

la cifra que lea el multímetro.3. Después de unos segundos, anotar en una libreta.4. Escribir a lado del número la serie, por ejemplo; 1-1.

Se realizó el mismo procedimiento para las siguientes 6 series, que contenía cada hoja.

ACCIONES

Datos obtenidos con la hoja 1 de gráfito.

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Mapa de contornos realizada en Surfer.

Imagen de Wireframe 3d

Mapa de vectores realizada en Surfer.

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Imagen Superficie 3d

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ACCIONES

Datos obtenidos con la hoja 2 de gráfito.

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Hoja de gráfito N°1

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Mapa de contornos realizada en Surfer.

Mapa de vectores realizada en Surfer.Imagen de Wireframe 3d

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Imagen Superficie 3d

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ACCIONES

Datos obtenidos con la hoja n°3 de gráfito.

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Hoja de gráfito N°2

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Mapa de contornos realizada en Surfer.

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Imagen Superficie 3d

Imagen de Wireframe 3d

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CONCLUSIONES 14

Hoja de gráfito N°3

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Por medio del grafito, como material conductor y aplicándolo a distintas secciones de la cartulina, pudimos darnos cuenta de cómo se comporta una superficie al aplicarle una carga eléctrica. También pudimos notar la diferencia de potencial (Voltaje) que existía en cada uno de los puntos a medir.

Cabe mencionar que esto fue un breve ensayo para la realización de una práctica de campo, pues se utilizaran los mismos métodos de trabajo empleados en este pequeño trabajo.

Con la ayuda de un software llamado Surfer, podemos vaciar nuestros datos recabados y obtener una idea un poco más clara de cómo puede comportarse un terreno, la manera en la que podemos obtener datos acerca de la resistividad eléctrica que en este reside, entre otras características. Este software nos brinda unos cuantos modelos a escala y con distintas características, como lo pueden ser: datos de elevaciones, superficies, modelos en 3D, etc.

BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS

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¿Qué Son Las Líneas Equipotenciales?" Yahoo! Answers. Yahoo!, 31 May 2009. Web. 27 Nov. 2013.

“Sondas De Rojo Y Negro Del Multimetro Aislado En Blanco." 123RF Stock Photos. N.p., 13 Apr. 2008. Web. 27 Nov. 2013.

"Diamante, Grafito Y Nanotubos Simplemente Carbono." : Grafito. N.p., 2 Sept. 2011. Web. 27 Nov. 2013.

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