De acordo com a segunda lei, a resistência depende da geometria do condutor (espessura e comprimento) e do material de que ele é feito. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional a área de secção (a espessura do condutor).
A resistência R de um condutor depende da sua secção A, do seu comprimento L e da resistividade do material de que é formado ρ, fatores que se encontram relacionados pela fórmula R = ρL/A.
A resistência elétrica é definida como a capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem da corrente elétrica. A unidade de medida da resistência no SI é o Ohm (Ω), em homenagem ao físico alemão George Simon Ohm, e representa a razão volt/Ampére.
A resistência elétrica de um condutor cilíndrico depende dos seguintes fatores: comprimento, diâmetro ou área de seção reta e a resistividade elétrica. Esse último fator depende, tanto do material do qual o condutor é feito, quanto da temperatura apresentada por esse material.
Quanto maior for a resistência de um resistor, maior será a quantidade de energia que ele dissipa em forma de calor a cada segundo, em outras palavras, maior será a potência por ele dissipada.
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Para determinar o brilho de cada lâmpada, deve-se então usar a relação entre Pot, R e i. Possuirá maior brilho (maior Pot) a lâmpada que possuir maior resistência R. Possuirá maior brilho (maior Pot) a lâmpada que possuir menor resistência R.
Corrente, tensão e resistência são as denominações das três principais grandezas elétricas. Grandeza, por sua vez, é o nome que se dá a qualquer fenômeno ao qual é possível atribuir um valor. ... Essas três grandezas são sempre inter-relacionadas, e todas dizem respeito às ações dos elétrons – a base da eletricidade.
Quais são os fatores que afetam a resistência de um condutor...Temperatura. A eletricidade flui melhor quando os átomos em um condutor permanecem imóveis. ... Materiais. ... Tamanho e formato. ... Corrente.
De acordo com a segunda lei, a resistência depende da geometria do condutor (espessura e comprimento) e do material de que ele é feito. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional a área de secção (a espessura do condutor).
A resistência pode ser dividida em alguns tipos como: resistência aeróbica, anaeróbica, resistência muscular localizada e resistência de força.
A unidade convencional para resistência elétrica é o ohm (Ω). Exemplo: para um resistor que está ligado em 220 V, com uma corrente de 11 A, a resistência elétrica será R = 220 / 11 = 20 Ω. O valor de resistência elétrica também pode ser facilmente obtido através de medição, utilizando-se um multímetro comum.
Dessa maneira, os resistores ôhmicos ou lineares são aqueles que obedecem a primeira lei de ohm (R=U/I). A intensidade (i) da corrente elétrica é diretamente proporcional a sua diferença de potencial (ddp), chamada também de voltagem.
Resistores são componentes eletrônicos cuja principal função é limitar o fluxo de cargas elétricas por meio da conversão da energia elétrica em energia térmica.
A resistência, também capacidade de resistência ao cansaço, é a capacidade de poder executar, durante o maior tempo possível, um esforço estático ou dinâmico, sem diminuir a qualidade do exercício. Educação física, 2º ano, Resistência orgânica geral e resistência muscular localizada.
Como se calcula resistividade
O cálculo da resistência específica é feito por meio da segunda lei de Ohm. Ela depende da resistência elétrica, do comprimento do corpo e da área da seção transversal considerada.
Também chamada de resistência elétrica específica, ela representa o quanto o material se opõe à passagem da corrente elétrica. Quanto menor for o valor da resistividade de um determinado material mais facilmente ele permite a passagem de corrente elétrica, e quanto melhor for o condutor esse fato também se verifica.
A resistência elétrica de um fio está diretamente ligada à quantidade de elétrons que passa por uma seção reta desse fio, ou seja, está diretamente ligada às características de cada material. Desta forma, podemos dizer que quanto maior o comprimento do fio, maior também será sua resistência.
Em um fio ou cabo, a espessura e o comprimento também desempenham um papel. A resistência aumenta com o comprimento, pois há mais átomos para entrar, mas diminui com a espessura, como em um fio mais espesso há mais elétrons disponíveis para carregar a corrente. Também aumenta com o aumento da temperatura.
Isso se deve ao fato de que fatores como velocidade, temperatura, incorporação de cargas de reforço, presença de outro polímero (blendas), geometria do corpo de prova e como o mesmo foi preparado afetam diretamente os resultados.
Nos metais a resistência aumenta com o aumento da temperatura, já em outros materiais como o carbono e o telúrio, por exemplo, acontece o contrário: a resistência diminui com o aumento de temperatura.
Tensão: Em termos técnicos, a tensão é “a diferença de potencial elétrico entre dois pontos”, medido em volts. Quanto mais volts, mais energia pode fluir, mesmo que a intensidade da corrente (medida em amperes) seja a mesma. ... Cada dispositivo tem uma tensão nominal, ou seja uma “voltagem” correta de operação.
A tensão elétrica, ou a diferença de potencial (ddp), provoca um movimento ordenado de partículas elétricas (portadoras de cargas positivas ou negativas), que é exatamente a definição de corrente elétrica.
A tensão elétrica é definida como a energia potencial elétrica armazenada por unidade de carga elétrica. Por exemplo, quando uma carga elétrica de 1,0 C é colocada em uma região de 10 V, ela adquire uma energia potencial elétrica de 10 J.
Com todas as lâmpadas conectadas, a resistência total do circuito é a soma da resistência de cada lâmpada. O mesmo ocorre na diferença de potencial total do circuito, que prevê a soma da diferença de potencial de cada lâmpada, enquanto que a intensidade da corrente elétrica é igual em todos os resistores.
As lâmpadas brilham mais na associação em paralelo do que na associação em série. Para aqueles alunos que já estudaram um pouco de eletricidade, é possivel explicar esse fenômeno com uma explicação matemática.
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