Condutividade é uma propriedade microscópica dos materiais que corresponde ao inverso da resistividade (ρ). Uma alta condutividade em um material indica grande capacidade de transportar cargas elétricas com facilidade, mediante a aplicação de uma diferença de potencial entre dois pontos.
A condutividade elétrica é uma propriedade que caracteriza a facilidade que os materiais possuem de transportar cargas elétricas. Quanto maior o número de elétrons livres em um material, maior a sua capacidade de transportar eletricidade.
A condutividade elétrica, por sua vez, é definida como o inverso da resistividade elétrica e nos mostra a facilidade do material em conduzir corrente elétrica: logo, quanto maior a condutividade elétrica, maior a capacidade do material em conduzir corrente elétrica.
Também chamada de resistência elétrica específica, ela representa o quanto o material se opõe à passagem da corrente elétrica.
Para calcularmos sua condutividade, basta calcular o inverso de sua resistividade – e não o inverso da resistência elétrica, que é chamada de Condutância – cuidado para não confundir os termos!
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A grandeza κ é a condutividade (ou condutância específica) e é o inverso da resistividade, A condutividade para uma solução de eletrólitos, κ, é dada pela Eq. 2, e, no sistema internacional, tem dimensões de 1/Ω m = S/m (Obs. S = Siemen = 1/Ω). Em geral nos condutivímentros o valor de κ é dado em μS/cm ou mS/cm.
R = e / λ Onde: e = Espessura do Material (m) λ = Condutividade Térmica do Material (W/K·m) (segundo cada material)
A condutividade elétrica é a grandeza física que mede a capacidade inerente a algum material de transportar cargas elétricas quando sujeito a uma diferença de potencial elétrico.
O valor da resistividade do solo está sujeito a grandes variações, devido à umidade, temperatura e conteúdo químico. Os valores típicos são: Valores habituais: de 10 até 1000 (Ω-m) Valores excepcionais: de 1000 a 10000 (Ω-m)
A resistividade é a razão entre o módulo do campo elétrico num elemento de circuito e o módulo da densidade de corrente: A unidade de medida da resistividade é “Ohm metro” . Quanto maior a resistividade, menor a tendência do elemento de circuito de deixar passar os elétrons.
Nada mais é do que uma fórmula matemática para converter valores decimais baixos de condutividade em um número mais “inteiro”. Para calcular, basta se dividir o valor “1” pela medida da condutividade (dado em microsiemens/cm a 25ºC) que se obtém a resistividade. Então, Resistividade = 1/Condutividade. Simples assim!
Quando um material permite que a eletricidade passe através de si, diz-se que tem condutividade elétrica. Por outro lado, se permite a passagem de calor, diz-se que tem condutividade térmica. Pode-se dizer, portanto, que a condutividade térmica é propriedade dos elementos que permitem a transmissão de calor.
4 fatores que afetam a condutividade elétricaImpurezas. Impurezas são a presença de partículas de isolamento de elementos não condutores nos condutores elétricos, reduzindo a condutividade desses materiais. ... Campos Eletromagnéticos. ... Frequência.
A capacidade que os metais têm de conduzir eletricidade se explica pela presença da nuvem de elétrons, que conduz corrente elétrica nos fios de eletricidade, não só neles, mas em qualquer objeto metálico.
É bastante conhecido o fato que a condutividade dos metais varia com a temperatura. A temperatura é uma grandeza macroscópica que representa a vibração dos átomos do metal e quanto maior é a temperatura, mais rápido eles vibram.
Para melhorar e reduzir a resistência do solo, podem ser aplicados compostos a base de bentonita ou silicatos, que diminuem a resistividade do solo. Produtos como o Fastgel, Fastsys e Gem são eficazes para tais situações.
A resistividade, cujo símbolo é ρ, consiste na propriedade característica de um material que expressa a maior ou menor resistência que este opõe ao ser atravessado pela corrente elétrica. É a quantidade oposta à condutividade e exprime-se em ohms por metro (Ω/m).
MEDIDA DA TEMPERATURA DO SOLO
São utilizados os geotermômetros cujo elemento sensor é o mercúrio e tem como princípio de medida a dilatação de um líquido. Pode-se utilizar, também, outros tipos de elementos sensores, como os termopares e os termistores.
A condutibilidade elétrica ou condutividade elétrica, pode ser definida como a capacidade que cada material tem de conduzir corrente elétrica! Podemos entendê-la como o inverso da resistividade elétrica, ou seja, quanto maior a condutividade de um material menor será a resistividade do mesmo.
A água salgada, por exemplo, possui propriedades que permitem excelente condutividade elétrica, porque os íons presentes no sal promovem um fluxo livre de eletricidade. Embora a eletricidade possa passar pela água comum, as águas potáveis e destiladas são consideradas isolantes devido ao baixo fluxo de eletricidade.
Esta corrente depende das características da célula eletrolítica, da natureza do solvente, da concentração da solução e da natureza dos íons da solução. A condutividade de uma solução eletrolítica depende, naturalmente, da concentração da solução. Uma solução que não tenha nenhum íon não conduz eletricidade.
Nas condições de regime permanente, a condutividade térmica é calculada pela medição do fluxo de calor e do gradiente médio de temperatura na amostra. O fluxo de calor é obtido a partir da quantidade de energia fornecida para manter constante a temperatura da placa quente. A temperatura é medida a partir de termopares.
A quantidade de energia transferida, sob a forma de calor (Q), por um material, num dado intervalo de tempo (Δt) pode ser dada pela seguinte expressão: Q/Δt = K A (Tsuperior-Tinferior)/L, onde K é a condutividade térmica do material, A a espessura do material e T a temperatura.
RT=(TQ-TF)/Q. Ou seja, quanto maior o fluxo de calor Q, menor é a resistência térmica do material.
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