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).
Os fatores que influenciam na resistência de um dado condutor são:A resistência de um condutor é tanto maior quanto maior for seu comprimento.A resistência de um condutor é tanto maior quanto menor for a área de sua seção transversal, isto é, quanto mais fino for o condutor.
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.
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.
Já vimos que a resistência elétrica está relacionada com o choque entre os átomos e elétrons em movimento no interior dos condutores. Esse choque provoca o aumento da temperatura no condutor, caracterizando um fenômeno chamado Efeito Joule, que serve como base para o funcionamento dos resistores.
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A segunda lei de Ohm nos dirá de que fatores influenciam a resistência elétrica. De acordo com a segunda lei, a resistência depende da geometria do condutor (espessura e comprimento) e do material de que ele é feito. ... O ρ é a resistividade do condutor, que depende do material de que ele é feito e da sua temperatura.
A corrente elétrica pode reproduzir três efeitos: o luminoso, o térmico e o fisiológico. ... 2) O efeito térmico, também chamado de efeito Joule: é o aquecimento de um condutor, quando percorrido por corrente elétrica.
Vimos que alguns fatores podem afetar a resistividade de um material e, consequentemente, afetam também sua condutividade: o aumento de temperatura, por exemplo, aumenta a resistividade elétrica, e, portanto, a condutividade elétrica é reduzida; a condutividade também tende a cair com a presença de impurezas, já que a ...
O valor da condutividade elétrica depende da capacidade de elétrons ou outros suportes de carga, como orifícios, se moverem dentro da estrutura do material. Materiais altamente condutivos, como o cobre, permitem a livre circulação de elétrons dentro de sua estrutura molecular. Existem elétrons livres dentro da rede.
Fatores que influenciam a condutividadeFase do material.Estrutura do material.Condutividade elétrica.Convecção.Condutância.Coeficiente de calor e outras grandezas.Resistência térmica.Transmissão.
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.
Assim, quando a temperatura de um fio condutor aumenta, geralmente sua resistência aumenta em vista do aumento da resistividade da substância que o constitui. Esses resultados nos levam a concluir que a resistência elétrica também deve depender da temperatura.
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.
Tipos de Resistência elétrica:Resistência Elétrica Aletada para aquecimento de ar;Resistência elétrica tipo tubular;Resistência Elétrica tipo Tubular imersão;Resistência Elétrica Tubular sobre borda;Resistência Elétrica para estufas e fornos;Resistência Elétrica para bancos de aquecimento;
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 grande resistência elétrica dos resistores torna esses componentes capazes de reduzir a passagem da corrente elétrica. ...
A Resistência de Aquecimento converte energia elétrica em calor por meio do processo de aquecimento Joule, descoberto por James Prescott Joule em 1841, ao fazer circular uma corrente elétrica por um condutor, observou que se libertava calor devido à resistência oferecida pelo condutor.
Quando uma solução está em uma temperatura mais alta, os íons ficam excitados, a resistência cai e a condutância aumenta. Quando uma solução é resfriada, os íons não possuem tanta energia, assim a condutância cai e a resistência aumenta.
Quando se adiciona o sal (NaCl) ao sistema, a condutividade do sistema aumenta consideravelmente. A água não só dissolve o sal, como também dissocia a molécula do sal (solvatação). ... A presença destes iões aumenta consideravelmente a condutividade da água.
Os compostos catiônicos (cargas positivas, que perderam elétrons na camada de valência) também interferem na condutividade elétrica da água e possuem cátions de sódio, magnésio, cálcio, ferro, alumínio e amônio.
As propriedades que afetam os dielétricos podem incluir expansão térmica, condutividade térmica e calor específico.
Alguns fatores que afetam a semicondutividade dos materiais são: Teor do dopante: em concentrações maiores de dopantes, a mobilidade dos portadores de carga é comprometida; Temperatura: devido ao espalhamento térmico dos portadores, em maiores temperaturas, a mobilidade dos portadores de carga também é prejudicada.
Estes fatores dizem respeito a:Correção da temperatura ambiente ou solo.Correção da resistividade térmica ao solo; e.Agrupamento de circuitos.
Os principais efeitos fisiológicos que uma corrente elétrica (externa) produz no corpo humano são tetanização, fibrilação ventricu- lar, parada cardiorrespiratória e queimadura (CAMINHA, 1977).
É comum dizer-se que a corrente elétrica tem cinco efeitos principais: fisiológico, térmico (ou Joule), químico, magnético e luminoso.
Os resistores são elementos que dificultam a passagem de corrente: quanto maior a resistência elétrica de um resistor, menor será a corrente que passa pelo circuito, uma vez que resistividade e condutividade são grandezas inversamente proporcionais.
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